Степнов, Михаил Никитович
Михаил Никитович Степнов (5 ноября 1927, Протекино, Зарайский район, Московская область — 26 сентября 2024) — заслуженный деятель науки и техники России (14.07.1993), профессор, доктор технических наук. Учёный в области исследования вероятностных закономерностей сопротивления усталостному разрушению материалов и элементов конструкций летательных аппаратов в связи с влиянием технологических, конструкционных и эксплуатационных факторов. БиографияРодился 05.11.1927 в дер. Протекино Зарайского района Московской области. Учился в местной начальной и Мошоновской семилетней школах. Во время войны работал в колхозе. В 1951 году окончил авиамеханический факультет МАТИ (Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, позже воссоединён с МАИ). После распределения был оставлен на кафедре «Сопротивление материалов» в качестве лаборанта. Далее прошёл путь от ассистента до профессора кафедры, а с 1978 по 1993 год возглавлял её в качестве заведующего. С 1955 г. кандидат, с 1967 г. — доктор технических наук. Основные научные достиженияЯвляется одним из ведущих учёных в области исследования вероятностных закономерностей сопротивления материалов и элементов конструкций летательных аппаратов усталостному разрушению в связи с влиянием технологических, конструкционных и эксплуатационных факторов. Одним из первых в стране провёл широкое исследование эффективности поверхностного пластического деформирования применительно к элементам конструкций из лёгких сплавов, работающих в условиях переменных во времени нагрузок. В этом исследовании решён ряд принципиальных вопросов, открывших возможность внедрения поверхностного пластического деформирования как средства повышения ресурса элементов конструкций из лёгких сплавов. Обобщение результатов указанных исследований нашли своё отражение в кандидатской диссертации (1955 г.)[1]. В 60-х годах им была предложена и внедрена технология поверхностного наклёпа в авиационной отрасли, в частности эта технология была применена для обкатки роликами барабанов колёс самолётов, что привело к значительному как техническому так и экономическому эффекту и увеличило ресурс обработанных деталей в 1,5-2 раза. В результате нововведения отпала необходимость строительства новых заводов, которые должны бы были производить в необходимом количестве детали взамен изношенных. Является автором уникального исследования, позволившего экспериментально установить вероятностные закономерности рассеяния характеристик сопротивления усталости лёгких конструкционных сплавов, положенных впоследствии в основу современных вероятностных методов расчёта прочности и ресурса элементов конструкций летательных аппаратов. Установленные им количественные соотношения характеристик рассеяния усталостных свойств лёгких конструкционных сплавов в зависимости от комплекса металлургических и технологических операций при производстве полуфабрикатов и элементов конструкций с учётом условий эксплуатации изделий легли в основу разработки статистических методик по оценке эффективности технологических решений с целью обеспечения надёжности и ресурса элементов конструкций. Частично эти исследования нашли обобщение в докторской диссертации (1967 г.) и монографии[2]. Им проводились следования кинетики процесса усталостного разрушения элементов конструкций из лёгких сплавов, проведён комплекс исследований по косвенной оценке характеристик сопротивления усталости конструкционных материалов и методам ускоренных усталостных испытаний, позволяющих существенно сократить трудоёмкость и материальные затраты на испытания при доводке состава сплавов и оптимизации режимов технологических операций производства полуфабрикатов с учётом рассеяния усталостных характеристик. Впервые в мировой практике им были организованы и впоследствии проведены исследования по планированию косвенных механических испытаний и методам статистического анализа, полученных результатов. Его научно-методические разработки привели к широкому внедрению в инженерную практику прогрессивных статистических методов анализа результатов механических испытаний. Pа время своей научно-исследовательской деятельности опубликовал около 300 научных и научно-методических работ, среди которых 10 монографий, 7 ГОСТов (три из них международные), 3 методических указаний СЭВ, 6 методических указаний Госстандарта. Член секции прочности Центрального правления НТО Машпром. Член трёх секций научного Совета ГКНТ по проблеме «Конструкционная прочность и разрушение». Член комиссии по стандартизации методов расчёта на прочность Госстандарта[1]. Перечень наиболее значимых научных работМонографии
Справочники
Источники
Примечания
Ссылки
web-архивы |
Portal di Ensiklopedia Dunia