Аксиальный электродвигатель

Дополнить предложение:

Продукт: Аксиальный электродвигатель

Основная информация
Название продукта:
Аксиальный электродвигатель
Основное технологическое направление :
Информационно-телекоммуникационные системы и программное обеспечение
Дополнительные технологические направления :
Новые конструкционные материалы, методы обработки и производства
Транспортно-логистические и космические системы
Энергетика
Аннотация:
Аксиальные бесколлекторные электродвигатели производства АО «НПО «Андроидная техника» обладают высокой удельной мощностью и высокими показателями крутящего момента. Это позволяет использовать данный электродвигатель в качестве безредукторного привода, что значительно сокращает потери мощности, снижает вес, сложность и дальнейшее техническое обслуживание.
Конкурентная среда :
Значительную часть рынка электродвигателей занимает продукция импортного производства (среди крупных поставщиков ‒ Китай, Германия, Франция). Основными аналогами являются: • EMRAX 348 МV LC (производитель EMRAX, Словения); • YASA 750 R (производитель YASA Motors, Великобритания)
Инновационность технологии, конкурентные преимущества :
Сравнительный анализ характеристик (Приложение 1. Сравнение с аналогами) показал, что электродвигатель EMRAX 348 МV LC имеет более высокий показатель мощности в сравнении с аналогичными решениями. Минусом данных двигателей является цена. При этом, на рынке РФ с учетом всех расходов по доставке, дилерских надбавок и таможенных расходов зарубежные аналоги имеют высокую стоимость.

Команда проекта

Численность проектной команды :
25
Структура и компетенции команды :
Численность ключевых членов проектной команды составляет 7 человек. Также, для реализации проекта по выходу на серийное производство и расширение размерного ряда электродвигателей будут привлекаться инженеры-технологи, электроники, механики, тестировщики и пр. научно-технический персонал, необходимый для реализации комплексного проекта, ориентировочно 25 человек. НПО «Андроидная техника» (НПО «АТ») - инновационное предприятие, созданное в 2009 году. Генеральным директором НПО «АТ» является Пермяков Александр Фаритович. НПО «АТ» специализируется на разработке, производстве, обслуживании робототехнических комплексов (РТК) различного назначения, в том числе биоморфных и антропоморфных. Разработки предприятия применяются в сферах образования, медицины, промышленности, освоения космоса и военной сфере. За 12 лет на базе предприятия разработано более 110 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. НПО «АТ» является обладателем охраняемой интеллектуальной собственности (более 50 патентов). НПО «АТ» целенаправленно разрабатывает и внедряет робототехнические продукты в науку, медицину, космос и другие высокотехнологичные отрасли. Ключевыми партнерами предприятия являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, ФЭО (РосРАО), РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и многие другие. К наиболее значимым разработкам АО «НПО «Андроидная техника» в области робототехники можно отнести торсовую АРТС космического назначения SAR-401, робота «FEDOR», реабилитационный экзоскелет кисти руки «Экзокисть», роботизированное кресло-коляска «Гефест», медицинские робототехнические комплексы Medbot M-304 и Medbot M-201. Особо стоит выделить робота «FEDOR» (позывной Skybot F-850), который стал первым человекоподобным роботом, совершившим космический полет не в грузовом отсеке, а в кресле космонавта. Цель проекта — создание технологии комбинированного управления робототехнической платформой на основе элементов сенсорики с обратными связями, исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. С 2020 года реализуется программа цифровой трансформации предприятия. Согласно проведенной Минпромторгом России оценке цифровой зрелости промышленных предприятий, за 3 квартале 2021 г., НПО АТ присвоен индекс цифровизации 60,58%. По состоянию на октябрь 2021 года это 56 место среди всех компаний и 8 место среди 39 компаний по отрасли. Коллектив предприятия- 161 специалист, средний возраст- 27 лет. Имеющаяся производственная инфраструктура НПО «АТ» – промышленная площадка в г. Магнитогорске на земельном участке общей площадью 3,2 Га. Полезная площадь - 10 890 кв. м., в составе которых 10 производственных помещений, 3 административных здания. Помимо этого у НПО «АТ» имеется здание по адресу пер. Мурманский, д. 21 площадью 76,9 кв. м. и высотой 3,7 м. Кадровый состав и материально-техническая база АО «НПО «Андроидная техника» в совокупности позволяют предприятию разрабатывать, производить и успешно выводить на рынок высокотехнологичную продукцию. Опыт организации: Опыт по разработке производственных оснасток для выполнения технологических операций для комплексного производства линейки электродвигателей с аксиальным магнитным потоком. В организации решаются фундаментальные инженерные задачи - интеграция технологий в области механики, электроники, электротехники, технического зрения, сенсорного восприятия, навигации, искусственного интеллекта и группового взаимодействия мобильных объектов, с целью успешного решения задач в области народного хозяйства, образования, сферы услуг и обороны. В Приложении 2 приведен научно-технический задел предприятия, перечень реализованных организацией проектов, в рамках которых было освоено серийное производство, а также сведения об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые получены организацией. Перечень наиболее значимых публикаций Богданова А.А.: 1. Групповой привод звеньев исполнительной группы антропоморфного захвата / Богданов А.А., Жиденко И.Г., Кутлубаев И.М., Пермяков А.Ф. // Необратимые процессы в природе и технике. 2017 с. 48-50. 2. Захват манипулятора для работы в экстремальных условиях / Богданов А.А., Пермяков А.Ф., Канаева Е.И., Кутлубаев И.М.// Решетневские чтения. 2011. Т. 1. № 15. с. 218-219. 3. Перспективы создания антропоморфных робототехнических систем для работы в космосе / Богданов А.А., Кутлубаев И.М., Сычков В.Б. // Пилотируемые полеты в космос, 2012, № 1. с. 78-84. 4. Создание и исследование робототехнической системы с интерактивным управлением / Богданов А.А., Сычков В.Б., Жиденко И.Г., Кутлубаев И.М. // Решетневские чтения: мат-лы XVI межунар. науч. конф. (7-9 нояб. 2012, г. Красноярск): в 2ч. – Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2012. – Ч.1. – с. 230-231. 5. Обоснование выбора структурной схемы роботов космического исполнения/ Жиденко И.Г., Кутлубаев И.М., Богданов А.А., Сычков В.Б. // Решетневские чтения, 2013, № 17, Т. 1, с. 278-280. 6. Построение и исследование модуля «локтевого» узла антропоморфного манипулятора / Богданов А.А., Иксанов М.Р., Панфилова О.Р., Файзулин И.А. // Решетневские чтения, 2014, № 18, Т. 1, с. 271-273. 7. Принципы построения антропоморфных захватов с групповым приводом ЗВЕНЬЕВ/ Богданов А.А., Горбанева А.С., Кутлубаев И.М., Кутлубаева Ю.И. // Решетневские чтения, 2014, № 18, Т. 1, с. 273-275. 8. Опорные модули антропоморфных роботов / Богданов А.А., Жиденко И.Г., Кутлубаев И.М., Чунтонов Д.А. // Решетневские чтения. 2015. Т. 1. № 19. с. 320-322. 9. Активный силовой экзоскелетный комплекс/ Батрашкин А.П., Кадошников В.И., Богданов А.А., Иксанов М.Р. // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования, 2015, № 1, Т. 1, с. 83-86. 10. Разработка антропоморфного робота с интерактивным управлением / Богданов А.А., Кутлубаев И.М., Пермяков А.Ф., Сычков В.Б. // Необратимые процессы в природе и технике тр. Восьмой Всерос. конф. 2015. с. 228-229. 11. Комбинированные системы управления робототехническими комплексами на основе элементов сенсорики с обратными связями для обеспечения возможности замены человека при работе в условиях чрезвычайной ситуации / Богданов А.А., Кутлубаев И.М., Пермяков А.Ф., Попова Е.В., Сычков В.Б. // Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий XX: Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Тез. докл. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). М., 2015. с. 279-281. 12. Комбинированные системы управления робототехническими комплексами на основе элементов сенсорики с обратными связями для обеспечения возможности замены человека при работе в условиях чрезвычайной ситуации / Сычков В.Б., Богданов А.А., Кутлубаев И.М., Пермяков А.Ф., Попова Е.В. // В сборнике: Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий XX: Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мин-во РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. М., 2015. с. 585-587. 13. Основы построения специальных роботов для работы на космических аппаратах / Богданов А.А., Кутлубаев И.М., Пермяков А.Ф., Попова Е.В., Сычков В.Б. // Робототехника и искусственный интеллект: Материалы VII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. 2016. с. 48-53. 14. Научно-практический рецензируемый журнал «Наука и инновации в медицине» №3 / Дудоров Евгений Александрович, Богданов Алексей Анатольевич, Пермяков Александр Фаритович / Робототизированные комплексы интеллектуального ассистирования специального и медицинского назначения, 2016 год / Издательство: ООО «ПолиГрафика», ISSN 2500-1388 (Print), с. 83-88. 15. Научно-практический журнал «Популярная Механика» / Технологии / Антропоморфные роботы / FEDOR Первый / февраль 2017 год, www.popmech.ru / с. 62-65. Перечень наиболее значимых публикаций Дудорова Е.А.: 1. Научно-практический рецензируемый журнал «Наука и инновации в медицине» №3 / Дудоров Евгений Александрович, Богданов Алексей Анатольевич, Пермяков Александр Фаритович / Робототизированные комплексы интеллектуального ассистирования специального и медицинского назначения, 2016 год / Издательство: ООО «ПолиГрафика», ISSN 2500-1388 (Print), с. 83-88. 2. Научно-практический журнал «Популярная Механика» / Технологии / Антропоморфные роботы / FEDOR Первый / февраль 2017 год, www.popmech.ru / с. 62-65. 3. Сохин И.Г., Дудоров Е.А., Рыбак Е.В. Цели, задачи и перспективы проведения космических экспериментов с использованием российских роботов-помощников космонавтов // Пилотируемые полеты в космос. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 121-122. 4. Bogdanov A., Dudorov E., Permyakov A., Pronin A., Kutlubaev I. Control system of a manipulator of the anthropomorphic robot FEDOR // Proceedings - International Conference on Developments in eSystems Engineering, DeSE. 12th International Conference on the Developments in eSystems Engineering, DeSE 2019. - 2019. - С. 449-453. 5. Кутлубаев И.М., Богданов А.А., Дудоров Е.А., Пермяков А.Ф., Пронин А.А. Исследование возможности использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в условиях космического полёта // Робототехника и искусственный интеллект. Материалы XI Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Под научной редакцией В.А. Углева. - 2019. - С. 88-93. 6. Богданов А.А., Дудоров Е.А., Жданова Ю.И. Синтез структуры антропоморфного захвата с адаптивным приводом исполнительной группы звеньев // Необратимые процессы в природе и технике. Труды Десятой Всероссийской конференции. В 3-х частях. - 2019. - С. 309-312.
Члены команды :
Дудоров Евгений Александрович Руководитель проекта (Исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника). Осуществляет общее руководство и контроль выполнения работ в рамках проекта. Осуществляет анализ проектных событий на предмет своевременности, качества, отклонений. Организует составление программы работ, координирует деятельность исполнителей, обобщает полученные результаты. Определяет сферу применения результатов исследований и разработок, организует практическую реализацию результатов. Образование и профессиональная квалификация: • МГТУ, им. Г.И. Носова, «Механическое оборудование металлургических заводов», Инженер, 2006 г. • МГТУ, им. Г.И. Носова, аспирантура «Машины, агрегаты» и процессы, аспирант, 2010 г. Присуждена ученая степень кандидата технических наук, .2013 г • МГТУ, им. Г.И. Носова, «Конструкторско-технологическая подготовка производства», Магистр, 2016 г. Кандидат технических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Курсы: по управлению проектами, ТРИЗ, проектированию др. (более 10). Число патентов 6, число научных публикаций 28. Под его техническим руководством реализованы проекты. • «Разработка подвижного роботизированного комплекса легкого класса для обеспечения безопасности сбора и исследования средств поражения различного назначения в полевых условиях и закрытых помещениях», шифр проекта «Экскавация», 2014 г. • «Разработка системы омбинированного управления антропоморфными обототехническими комплексами», Фонд перспективных исследований, шифр проекта «Спасатель» - 2014 – 2016 г. • Ряд проектов по созданию РТК для реабилитации лиц с ограниченными возможностями 2014 – 2020 г.; • Разработка и организация опытного производства электродвигателей 2017-2022 г. • «Экспериментально-теоретические исследования по отработке ключевых технологий наземных робототехнических комплексов военного, специального и двойного назначения», шифр проекта «Маркер» - 2018 – 2020 г.; • Ряд проектов по космической робототехнике 2014 - 2021 г. и др.
Богданов Алексей Анатольевич Главный конструктор. Руководит созданием новых и модернизацией конструкций изделий (комплексов, машин, аппаратов, приборов, механизмов) действующего производства, обеспечивая их высокий технический уровень, конкуренто- и патентоспособность, соответствие современным достижениям науки и техники, требованиям технической эстетики и наиболее экономичной технологии производства. Принимает меры по ускорению освоения в производстве перспективных конструкторских разработок, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений. Организует разработку проектов новых опытных и промышленных установок, нестандартного оборудования и приспособлений в связи с реконструкцией объектов, автоматизацией производства и механизацией трудоемких процессов. Проводит работу по повышению уровня унификации, стандартизации и сертификации разрабатываемых конструкций изделий. Обеспечивает соответствие новых и модернизированных конструкций техническим заданиям, стандартам, требованиям рациональной организации и охраны труда, нормам техники безопасности. Руководит подготовкой технико-экономических обоснований эффективности новых конструкторских разработок, их преимуществ по сравнению с ранее изготовлявшимися. Организует разработку перспективных и текущих планов внедрения и освоения новой техники, конструкторской подготовки производства, исследовательских и опытно-конструкторских работ, контролирует их выполнение. Обеспечивает внедрение систем автоматизированного проектирования, своевременное составление, согласование и утверждение чертежей и другой технической документации, разрабатываемой конструкторскими подразделениями. Образование и профессиональная квалификация: • МГТУ им. Г.И. Носова, «Наземные транспортно-технологические комплексы», Инженер. Курсы по проектированию, разработке КД, управлению проектами. Под его руководством и непосредственным участием были разработаны все РТК в проектах АО «НПО «АТ». • «Разработка подвижного роботизированного комплекса легкого класса для обеспечения безопасности сбора и исследования средств поражения различного назначения в полевых условиях и закрытых помещениях», шифр проекта «Экскавация», 2014 г. • «Разработка системы комбинированного управления антропоморфными робототехническими комплексами», Фонд перспективных исследований, шифр проекта «Спасатель» - 2014 – 2016 г. • Проекты по созданию РТК для реабилитации лиц с ограниченными возможностями 2014 – 2020 г. • «Экспериментально-теоретические исследования по отработке ключевых технологий наземных робототехнических комплексов военного, специального и двойного назначения», шифр проекта «Маркер» - 2018 – 2021 г. • Разработка и организация опытного производства электродвигателей 2017-2022 г. • Проекты по космической робототехнике 2014 - 2021 г. и др.
Чеха Владислав Владимирович Технический директор. Определение стратегии развития технологий на предприятии. Способствует созданию необходимого уровня технической подготовки производства, его росту, увеличению эффективности производства, труда, уменьшению издержек. Обеспечивает бережное использование ресурсов. Контролирует качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, работ или услуг, их надежность, соответствие действующим стандартам. Руководит разработкой мер по модернизации предприятия. Реализует внедрение новых технологий, проведение организационных, технических мероприятий, исследовательских и опытно-конструкторских изысканий. Обеспечивает качественную подготовку производства в установленный срок, эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования. Контролирует соблюдение проектной, технологической, конструкторской дисциплины, норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований надзорных органов. Налаживает проведение научных изысканий, испытаний технологий, работу в области научно-технической информации, рационализации и изобретательства. Руководит техническими службами предприятия, контролирует результаты их деятельности, состояние трудовой дисциплины в подчиненных структурах. Образование и профессиональная квалификация: • МГТУ им. Г.И. Носова. • Инженер-электроник. • Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык). 2007 г. • Аспирантура «электротехнические комплексы и системы», 2011 г. Курсы подготовки руководителей проектов (EPM, PEX), Швейцария, стандарт автоматизации Omya 8.1. Швейцария, технические курсы OKURA (Япония), «SMS-Siemag» и др., курсы по СМК. Участвовал в проектах: • «Запуск систем автоматизации в ЛПЦ-11, ЛПЦ-9, АНО/АНГЦ ЛПЦ-6, АПР-3 ЛПЦ-4». • «Внедрение SAP PM в «Омниа-Урал». Проектный офис: отслеживание исполнения проектов АО «НПО «АТ». • Разработка и организация опытного производства электродвигателей 2017-2022 г.
Пожидаев Юрий Александрович Ведущий инженер-конструктор. Разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий, используя средства автоматизации проектирования, обеспечивает при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц. Проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий. Составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним и другую техническую документацию. Образование и профессиональная квалификация: • УГТУ, «Горные машины», Кандидат техн. наук. • МГТУ им. Г.И. Носова, «Физика», Инженер. Достижения на предыдущих местах работы: • Победитель заключительного этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер-конструктор» в 2017 г. • За время работы в ВУЗе опубликовал более 50 научных трудов, из которых около 15 статей в журналах рекомендованных ВАК, 2 статьи учтены в международных наукометрических системах Scopus и Web of science. Получен один патент на полезную модель. • Принял участие в конкурсах различного уровня, а именно: в 30 международных конференциях и был отмечен грамотами разного достоинства (более 20); в 7 грантах, 2 из которых поддержаны. • Под моим руководством были подготовлены студенты к выступлению и участию в различных конкурсах, за участие в которых были отмечены победными грамотами, особо значимые – в конкурсе лучших дипломных проектов, который проходил в г. Санкт-Петербург 2015 г.; Всероссийский инженерный конкурс, г. Москва 2015 г. • Работал над созданием студенческого конструкторского бюро при МГТУ им. Г. И. Носова и под моим руководством были оборудованы рабочие помещения для студентов; проведено обучение программным комплексам Deform 3D и Ansys для более чем 40 студентов. • Участвовал в хоздоговорных работах, по итогам которых опубликовано 15 научных статей в направлениях ОМД, нанесение покрытий, повышение надежности и долговечности агрегатов металлургии.
Кувшинов Дмитрий Анатольевич Ведущий инженер-конструктор. Разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий, используя средства автоматизации проектирования, обеспечивает при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц. Проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий. Составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним и другую техническую документацию. Образование высшее, окончил Магнитогорский технический университет имени Носова по специальности «Машины и технологии обработки металлов давлением» Специальность – инженер, диплом с отличием. В 2012 году награжден премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Разработчик линейки российских высокоэффективных встраиваемых двигателей для промышленных роботов, а также силовых приводных электромашин мощностью до 150 кВт для электромобилей, в том числе с полной проработкой тех процесса и выходом на серийное производство. Дополнительное образование: • Магнитогорский технический университет имени Носова. г. Магнитогорск. Год обучения 2008-2010. Вид программы – Дополнительное образование (дополнительное к высшему). Наименование программы обучения – «Специалист в области компьютерной графики». • ФГАОУ ВО «Южно - Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский университет), г.Челябинск. Год обучения - 2017. Вид программы – Повышение квалификации. Наименование программы обучения – «Основы проектного управления». Автор патента на полезную модель: №RU 110663 U1 B05B 1/34 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38397598) Публикаций 8, индекс Хирша 5 https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=832926: • РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СПОСОБА ГИДРОУДАЛЕНИЯ (ГИДРОПОДАВЛЕНИЯ) ВТОРИЧНОЙ ОКАЛИНЫ НА ЧИСТОВЫХ КЛЕТЯХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ. СООБЩЕНИЕ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЛИНООБРАЗОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ ЧИСТОВЫХ ГРУПП КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ Дема Р.Р., Кувшинов Д.А., Амиров Р.Н., Харченко М.В., Нефедьев С.П., Тютеряков Н.Ш., Нефедова Е.В. Производство проката. 2016. № 2. С. 3-9. • ФИНИШНОЕ ГИДРОУДАЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ОКАЛИНЫ РАЙОНА ПОСЛЕДНИХ ЧИСТОВЫХ ГРУПП КЛЕТЕЙ СТАНОВ Г/П Дёма Р.Р., Кувшинов Д.А., Степанищев А.Е. В сборнике: Наука и образование в жизни современного общества. сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 14 томах. 2015. С. 48-50. • РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СПОСОБА ГИДРОУДАЛЕНИЯ (ГИДРОПОДАВЛЕНИЯ) ВТОРИЧНОЙ ОКАЛИНЫ В ЧИСТОВЫХ КЛЕТЯХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ. СООБЩЕНИЕ 3. РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГИДРОУДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ В ЧИСТОВЫХ ГРУППАХ КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Дема Р.Р., Кувшинов Д.А., Амиров Р.Н., Нефедьев С.П., Тютеряков Н.Ш. Производство проката. 2015. № 10. С. 27-33. • РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СПОСОБА ГИДРОУДАЛЕНИЯ (ГИДРОПОДАВЛЕНИЯ) ВТОРИЧНОЙ ОКАЛИНЫ НА ЧИСТОВЫХ КЛЕТЯХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ. СООБЩЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЛИНООБРАЗОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ ЧИСТОВЫХ ГРУПП КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ Дёма Р.Р., Кувшинов Д.А., Амиров Р.Н., Степанищев А.Е. Производство проката. 2015. № 8. С. 7-11. • РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СПОСОБА ГИДРОУДАЛЕНИЯ (ГИДРОПОДАВЛЕНИЯ) ВТОРИЧНОЙ ОКАЛИНЫ НА ЧИСТОВЫХ КЛЕТЯХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ. СООБЩЕНИЕ 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРОКАТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГИДРОУДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ Дёма Р.Р., Кувшинов Д.А., Амиров Р.Н., Гатаулина Ю.Х. Производство проката. 2015. № 9. С. 3-9. • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СТРУЙНОМ ОХЛАЖДЕНИИ НА УЧАСТКЕ ЛАМИНАРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛОСЫ СТАНА 2000 Г.П. ОАО "ММК" Колдин А.В., Дема Р.Р., Кувшинов Д.А., Мазнин Д.Н. В сборнике: Современные проблемы горно-металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые технологии. X Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Редакционная коллегия: Ю.И. Еременко, Е.В. Ильичева, Л.Н. Крахт, А.А. Кожухов, М.Б. Бородина. 2013. С. 184-186. 1 • УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ Платов С.И., Дёма Р.Р., Кувшинов Д.А. Патент на полезную модель RU 110663 U1, 27.11.2011. Заявка № 2011123996/05 от 14.06.2011. • ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГИДРОУДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЦЕХАХ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА Дема Р.Р., Кувшинов Д.А., Галкин В.В. В сборнике: Процессы и оборудование металлургического производства. Межрегиональный сборник научных трудов. под редакцией С. И. Платова. Магнитогорск, 2009. С. 268-272.
Подчиненова Анастасия Валентиновна Руководитель коммерческой службы. Осуществление руководства деятельностью предприятия в области взаимодействия с потенциальными клиентами по направлению реализации серийных изделий электродвигателей, а также по заключению договоров на разработку эксклюзивных серий электродвигателей. Представление интересов компании на специализированных мероприятиях. Организация участия подчиненных служб и структурных подразделений в составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, определении долговременной стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов предприятия. Курирование заключения финансовых договоров с потребителями продукции, расширение прямых и длительных хозяйственных связей, обеспечивать выполнение договорных обязательств по поставкам продукции. Контроль соблюдения дисциплины при выполнении заданий и обязательств по поставкам продукции и их соответствие договорам. Образование и профессиональная квалификация:  ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный университет», Факультет лингвистики и перевода, специальность: лингвист-переводчик, 2007г.  АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения», программа дополнительного профессионального образования: Директор по продажам: организация и управление сбытовой деятельностью, 2020г. Курсы:  АНО «Магнитогорский институт дополнительного образования», Программа повышения квалификации: «Бизнес-планирование и управление инновационными проектами», Удостоверение №900, 15.12.2014г.  АНО «КЦПК «Персонал», Программа повышения квалификации: «Менеджмент предприятия», курс семинар-тренинг «Правила постановки задачи подчиненным и контроля исполнения», Сертификат №9534, 2014г.  Уральский центр прикладного бизнес образования, Программа повышения квалификации: «Искусство продаж и деловых переговоров», Сертификат № 1609, 25.06.2015г.  Уральский центр прикладного бизнес образования, Программа повышения квалификации: «Как создать сумасшедший спрос на ваши товары/услуги», Сертификат № 1665, 25.08.2015г.  АНО «КЦПК «Персонал», Программа повышения квалификации: «Организация работы с конфиденциальной информацией на предприятии (в организации)», Сертификат №0317, 2015г.
Шумакова Татьяна Сергеевна Технический писатель. Сбор, анализ и систематизация данных о продукте проекта. Взаимодействие с разработчиками для получения необходимой информации. Подготовка технической документации, отвечающей требованиям нормативных документов. Редактирование и обновление технической документации, руководств и инструкций. Создание внутренних справочно-информационных систем, баз знаний для разработчиков. Подготовка отчетов о проделанной работе. Образование и профессиональная квалификация: МаГУ, Специальность: Прикладная информатика (в экономике) Участие в разработке документации по проектам (2018-2021гг.): • Программное обеспечение «Симулятор «Радомир-М» (далее ПО), представляет собой программную среду 3D-моделирования роботизированного ассистирующего комплекса (далее РКА), обеспечивающего сопровождение предплечья хирурга при выполнении операции на позвоночнике человека и виртуальную среду асептического отделения операционного блока. Разработанная документация: Описание программы; Руководство оператора; Текст программы. • Программное обеспечение «3D Лабораторный комплекс «Мехатроника» - Лаборатория мехатронных систем с антропоморфным манипулятором для обеспечения учебного процесса при подготовке специалистов по специальности «Мехатроника и робототехника», актуализации накопленных компетенций специалистов в области технического зрения, а также для проведения научно-исследовательских работ в области систем управления робототехническими системами. Разработанная документация: Руководство пользователя. • Программное обеспечение комплекса экзоскелета кисти с внешним программным управлением и биологической обратной связью «Юниор». Разработанная документация: Руководство оператора. • ПО «SR-200» (предназначено для управления информационно-сервисным роботом «SR-200»). Разработанная документация: Руководство оператора; Описание программы; Текст программы; Спецификация; Формуляр.

Бизнес-модель

Целевые сегменты:
Потенциальными потребителями выступают предприятия, занимающиеся разработкой и производством автоматизированной продукции, машиностроением, роботостроением, станкостроением, автомобилестроением, авиастроением, а также научно-исследовательские центры, занимающиеся разработками гражданского назначения
Ценностное предложение:
Стоимость 1 ед. аксиального бесколлеторного электродвигателя мощность 150 кВт (диаметр 350 мм) производства АО «НПО «Андроидная техника» составляет 1 238 000 руб. с НДС.
Оценка объема сегментов:
электротранспорт (электромобили, электробусы и пр.); авиастроение (легкая авиация: электросамолеты, электровертолеты и пр.); колесные и гусеничные робототехнические комплексы; специальная беспилотная техника, беспилотные подводные аппараты; колесные и гусеничные робототехнические комплексы; космические системы.
Каналы продаж и монетизация:
Аксиальные бесколлекторные электродвигатели предназначены для использования в различных сфер промышленности и производства: • в электротранспорте (электробусы; электромобили, гибридная техника и пр.); • в авиастроении (легкая авиация: электровертолеты, электросамолеты, гибридная техника и пр.); • в робототехнике (колесные и гусеничные робототехнические комплексы). Основные области применения аксиальных бесколлеторных электродвигателей (по видам продукции на их основе), полученные в результате анализа данных мировых производителей аксиальных электродвигателей: • Область применения: Автомобилестроение (электротранспорт). Вид продукции с электродвигателем: Электроавтомобили и гибридные автомобили, электробусы (городские, аэропортные), троллейбусы, трамваи, грузовые электроавтомобили и коммунальная техника (мусоровозы, подметальная и уборочная техника). • Область применения: Производство спецтехники. Вид продукции с электродвигателем: Экскаваторы, погрузчики и прочая строительная техника, поломоечные машины, военная техника, комбайны и прочая сельхозтехника, подземная спецтехника, аттракционы и пр. • Область применения: Производство прочих видов электротранспорта. Вид продукции с электродвигателем: Легкая авиационная техника (электросамолеты, электровертолеты), космические аппараты и планетоходы, ж/д транспорт, водная и глубоководная техника и пр. • Область применения: Робототехника и производство специальной беспилотной техники. Вид продукции с электродвигателем: Мобильные робототехнические комплексы (колесные и гусеничные робототехнические комплексы); специальная беспилотная техника. К числу потенциальных потребителей аксиальных бесколлектоных электродвигателей можно отнести также производителей беспилотной сельскохозяйственной техники. Беспилотные технологии в первую очередь востребованы на рынках стран СНГ. Россия, Казахстан и Украина обрабатывают самые большие площади полей, если сравнивать с европейскими странами. И именно там, особенно в связи с урбанизацией, недостаточно специалистов для работы с сельхозтехникой в поле. Ключевые каналы сбыта продукции: Основная стратегия продвижения и продаж – реализация через крупных поставщиков электроники на внешний и внутренний рынки. Продвижение своего бренда под их «зонтом». Фоновая реализация прямых продаж на рынке РФ: - через сайты: alibaba (крупнейшая в мире онлайн b2b торговая платформа) и другие площадки; - через сайт компании производителя; - коммерческие предложения и прямые договоры с заводами по производству электротранспорта, предприятиями станкостроительной отрасли, стационарного оборудования, робототехники различного назначения и пр. - продвижение продукции в Интернете, в том числе SMM. На отпускную цену завода, которая учитывается в расчетах выручки, будет формироваться торговая надбавка на сбытовые расходы ориентировочно 40% (доставка, коммерческие расходы). На сегодняшний день заключены договоры на реализацию уже выпускаемых типоразмеров синхронных электродвигателей со следующими дистрибьютерами, представляющими определенные регионы: - ООО «Иннодрайв» (Россия, Европа); - ООО «АвиСолюшнс» (Россия); - ООО «Фаворит-ЭК» (Республика Беларусь); - ООО «Технологические системы» (Россия); - KZ International Co., Ltd. (Япония, Тайвань); - Innowelle (Германия). Для продвижения новых типоразмеров электродвигателей на рынок также планируется привлечение выше указанных дистрибьютеров. Стратегия реализации – стимулирование объема продаж (скидки дистрибьютерам). Каналы продвижения. - Продвижение продуктов через сеть партнерства. - Продвижение через «РусАйтиЭкспорт» (RITE), «Российский экспортный центр». - Электронные площадки (Alibaba.com и др.), сайт НПО «АТ» − частные продажи. - Участие в выставках и форумах по тематике (в целевых регионах присутствия совместно с партнерами под их брэндом, в РФ и других странах – самостоятельно под своим брендом). - Выход на партнеров через их филиалы в РФ, ТПП, Российский экспортный центр. - Через электронные площадки (B2B, СБИС-торги и др.) – участие в конкурсах. - Через посреднические компании, представителей стран в Европе и Азии. - Через интеграторов – специализированные организации по внедрению РТК в регионах (более 30 в РФ и ближнем зарубежье). Маркетинговые мероприятия: Для успешного продвижения товара на рынок необходимо провести следующие маркетинговые мероприятия: - регулярно принимать участи в научных выставках, участниками или организаторами которых являются предприятия производители робототехнических комплексов различного назначения, предприятия авиастроения и электротранспорта, производителей стационарного технологического оборудования; обслуживающие предприятия вторичного рынка (ремонт электротранспорта и оборудования в эксплуатации) и пр.; - выступать организатором/инициатором тематических семинаров, конференций, съездов и пр.; - размещение рекламного материала в специализированных изданиях: научные журналы, сайты.

Текущее состояние

Стадия готовности :
TRL 7. Опытный образец, испытанный в реальных условиях эксплуатации
Описание текущего состояния :
-
Оценка объема сегментов :
электротранспорт (электромобили, электробусы и пр.); авиастроение (легкая авиация: электросамолеты, электровертолеты и пр.); колесные и гусеничные робототехнические комплексы; специальная беспилотная техника, беспилотные подводные аппараты; колесные и гусеничные робототехнические комплексы; космические системы.
Каналы продаж и монетизация :
Аксиальные бесколлекторные электродвигатели предназначены для использования в различных сфер промышленности и производства: • в электротранспорте (электробусы; электромобили, гибридная техника и пр.); • в авиастроении (легкая авиация: электровертолеты, электросамолеты, гибридная техника и пр.); • в робототехнике (колесные и гусеничные робототехнические комплексы). Основные области применения аксиальных бесколлеторных электродвигателей (по видам продукции на их основе), полученные в результате анализа данных мировых производителей аксиальных электродвигателей: • Область применения: Автомобилестроение (электротранспорт). Вид продукции с электродвигателем: Электроавтомобили и гибридные автомобили, электробусы (городские, аэропортные), троллейбусы, трамваи, грузовые электроавтомобили и коммунальная техника (мусоровозы, подметальная и уборочная техника). • Область применения: Производство спецтехники. Вид продукции с электродвигателем: Экскаваторы, погрузчики и прочая строительная техника, поломоечные машины, военная техника, комбайны и прочая сельхозтехника, подземная спецтехника, аттракционы и пр. • Область применения: Производство прочих видов электротранспорта. Вид продукции с электродвигателем: Легкая авиационная техника (электросамолеты, электровертолеты), космические аппараты и планетоходы, ж/д транспорт, водная и глубоководная техника и пр. • Область применения: Робототехника и производство специальной беспилотной техники. Вид продукции с электродвигателем: Мобильные робототехнические комплексы (колесные и гусеничные робототехнические комплексы); специальная беспилотная техника. К числу потенциальных потребителей аксиальных бесколлектоных электродвигателей можно отнести также производителей беспилотной сельскохозяйственной техники. Беспилотные технологии в первую очередь востребованы на рынках стран СНГ. Россия, Казахстан и Украина обрабатывают самые большие площади полей, если сравнивать с европейскими странами. И именно там, особенно в связи с урбанизацией, недостаточно специалистов для работы с сельхозтехникой в поле. Ключевые каналы сбыта продукции: Основная стратегия продвижения и продаж – реализация через крупных поставщиков электроники на внешний и внутренний рынки. Продвижение своего бренда под их «зонтом». Фоновая реализация прямых продаж на рынке РФ: - через сайты: alibaba (крупнейшая в мире онлайн b2b торговая платформа) и другие площадки; - через сайт компании производителя; - коммерческие предложения и прямые договоры с заводами по производству электротранспорта, предприятиями станкостроительной отрасли, стационарного оборудования, робототехники различного назначения и пр. - продвижение продукции в Интернете, в том числе SMM. На отпускную цену завода, которая учитывается в расчетах выручки, будет формироваться торговая надбавка на сбытовые расходы ориентировочно 40% (доставка, коммерческие расходы). На сегодняшний день заключены договоры на реализацию уже выпускаемых типоразмеров синхронных электродвигателей со следующими дистрибьютерами, представляющими определенные регионы: - ООО «Иннодрайв» (Россия, Европа); - ООО «АвиСолюшнс» (Россия); - ООО «Фаворит-ЭК» (Республика Беларусь); - ООО «Технологические системы» (Россия); - KZ International Co., Ltd. (Япония, Тайвань); - Innowelle (Германия). Для продвижения новых типоразмеров электродвигателей на рынок также планируется привлечение выше указанных дистрибьютеров. Стратегия реализации – стимулирование объема продаж (скидки дистрибьютерам). Каналы продвижения. - Продвижение продуктов через сеть партнерства. - Продвижение через «РусАйтиЭкспорт» (RITE), «Российский экспортный центр». - Электронные площадки (Alibaba.com и др.), сайт НПО «АТ» − частные продажи. - Участие в выставках и форумах по тематике (в целевых регионах присутствия совместно с партнерами под их брэндом, в РФ и других странах – самостоятельно под своим брендом). - Выход на партнеров через их филиалы в РФ, ТПП, Российский экспортный центр. - Через электронные площадки (B2B, СБИС-торги и др.) – участие в конкурсах. - Через посреднические компании, представителей стран в Европе и Азии. - Через интеграторов – специализированные организации по внедрению РТК в регионах (более 30 в РФ и ближнем зарубежье). Маркетинговые мероприятия: Для успешного продвижения товара на рынок необходимо провести следующие маркетинговые мероприятия: - регулярно принимать участи в научных выставках, участниками или организаторами которых являются предприятия производители робототехнических комплексов различного назначения, предприятия авиастроения и электротранспорта, производителей стационарного технологического оборудования; обслуживающие предприятия вторичного рынка (ремонт электротранспорта и оборудования в эксплуатации) и пр.; - выступать организатором/инициатором тематических семинаров, конференций, съездов и пр.; - размещение рекламного материала в специализированных изданиях: научные журналы, сайты.
Текущее финансирование :
20000000
Текущее финансирование (Описание) :
Ранее привлекалась финансирование на реализацию проекта из собственных средств АО «НПО «Андроидная техника» ориентировочно в размере 20 млн. руб. для выполнения НИОКР по разработке аксиального бесколлекторного электродвигателя мощностью 150 кВт. Один типоразмер двигателя уже разработан на 150 кВт, задача проекта трансформировать полученные решения на линейку запланированных к реализации двигателей. В дальнейшем, для реализации проекта планируется получение финасирования из бюджетных/внебюджетных источников с целью организации серийного производства аксиальных бесколлекторных электродвигателей, а также расширение типоразмерного ряда аксиальных бесколлекторных электродвигателей.
План развития :
2022 2024
Организовано производство продукции. Реализуются продажи аксиальных электродвигателей мощностью 150 кВт. Расширен типоразмерный ряд аксиальных электродвигателей. Реализуются продажи продукции.

Финансовый профиль

Финансовый профиль :
Год Выручка Затраты Прибыль Инвестиции
2022 7428000
2023 11142000
2024 14856000
2025 17332000
Структура затрат :
Год НИОКР Себестоимость Капитальные затраты Маркетинг и продажи Административные затраты
2022

Предложение инвестору / партнеру

Инвестиционная потребность :
Общий размер запрашиваемых инвестиций 100 020 808,20 руб.
Дорожная карта развития проекта :
2022 2024
Организация производства аксиальных электродвигателей мощностью 150 кВт. Реализация продажи продукции. Проведение НИОКР по расширению типоразмерного ряда аксиальных бесколлекторных электродвигателей. Реализация продажи продукции.
Прикреплённые файлы к проекту :
Приложение 2 Опыт.pdf
актуал AX Drive_rus.pdf
Приложение_1_Сравнение_с_аналогами.pdf
Контактная информация