Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для улучшения качества работы сайта.Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке персональных данных.
Макаров
Владимир Николаевич
Доцент

Занимаемые должности:
Профессор

Подразделения, к которым принадлежит:
Кафедра горной механики

Ученая степень
Доктор технических наук

КОНТАКТЫ

Телефон:

+7 (343) 283-04-48

Адрес электронной почты:

ORCID:

0000-0002-3785-5569

Аудитория:

1331




 Термодинамика и газодинамика, Стационарные машины и установки.

Общий (c 1973 г) и научно-педагогический (с 2006 г).

04.02.2019 - 26.04.2019 гг. прошел обучение по программе профессиональной подготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

- Фундаментальные научные исследования по направлению «Математическое моделирование природоподобной соразмерности в аэротермодинамических процессах горных машин»;

- Прикладные научные исследования в области: аэродинамика, термодинамика, аспирация, виброакустика и конструирование турбомашин, теплообменников, сепараторов с использованием современного инженерного компьютерного анализа.

Дипломант конкурса «Инновации-инфраструктура» (Международная выставка «Экспо АРМС-2007»).

Победитель конкурса «ТОР» в рамках международной выставки «Иннопром-2013» (Инфраструктурный проект ТВЦ «Металлургия и тяжелое машиностроение»).

.Победитель конкурса на лучший учебник ФГБОУ ВО «УГГУ» (2020 г.).

1. Потапов В.Я, Макаров В.Н., Макаров Н.В. Термодинамика и газодинамика. Теоретические основы. Часть 1. Термодинамика. Учебник. :/  В.Я. Потапов, В.Н. Макаров, Н.В. Макаров –Екатеринбург, изд. Уральского горного университета, 2019. – 143 с. 

2. Макаров В.Н., Потапов В.Я., Макаров Н.В. Термодинамика и газодинамика: Часть II. Газодинамика. Теоретические основы Учебник. :/ В.Н. Макаров, В.Я. Потапов, Н.В. Макаров: –Екатеринбург, изд. Уральского горного университета, 2019. – 184с.

3. Дылдин Г.П., Макаров В.Н. Компрессоры для нефтяных и газовых промыслов. Учебно-методическое пособие. Екатеринбург. изд. Уральского горного университета, 2020. – 80 с.

4. Дылдин Г. П.,  Макаров В. Н. Насосоы для нефтегазовой отрасли: учебно-методическое пособие по дисциплине «Насосы и компрессоры» для студентов направле-ния бакалавриата 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» профиля  «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» оч-ного и заочного обучения/сост. Г. П.  Дылдин, В. Н. Макаров –  Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2022. – 89 с.

1. Макаров Н. В., Макаров В. Н., Солдатенко А. А., Лаврёнов Н. Е. Математическая модель энергетического регулятора радиального вентилятора // Известия Уральского государственного горного университета. – 2016. – № 2 (42). – С. 63-65. 

2. Макаров В.Н., Свердлов И.В., Вауклин В.Е. Эффективность применения матриц переменной кривизны на ремонтных предприятяих горной и нефтегазовой промышленности. Сборник статей XV Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2018. – С. 367-370.

3. Таугер В.М., Матеров А.Ю., Макаров В.Н., Макаров Н.В., Бельских А.М. Оптимизация конструкции длинномерных композитных лопаток осевых вентиляторов систем воздушного охлаждения / Сборник трудов XVII Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2019. – С. 357-360.

4. Макаров В.Н., Бельских А.М., Арсланов А. А., Макаров Н.В. Модификация аэродинамического расчета осевого вентилятора большой быстроходности. Международная научно-практическая конференция «Уральская горная школа – регионам», г. Екатеринбург, 2-11 апреля 2020 г.: сборник докладов. – С. 101-103.

5. Макаров В. Н., Семёнов А. В., Молчанов М. В., Бельских А.М., Пешкова И.Д. Анализ исследовании по повышению коэффициента полезного действия осевых вентиляторов. Сборник трудов XIX Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2021. – С. 288-291.

6. Арсланов А.А., Бельских А.М., Усков К.А., Торопов В.А. Повышение эффективности гидровихревого пылеулавливания. Международная научно-практическая конференция «Уральская горная школа - регионам»  г. Екатеринбург, 4-13 апреля 2022 г.: сборник докладов. – С.81-82.

1. Макаров Н. В., Макаров В. Н., Волегжанин И. А., Угольников А.В. Аддитивная математическая модель аэродинамики энергетического регулятора шахтных радиальных вентиляторов. Горный информационно-аналитический бюллетень МГГУ. – 2018. –  №5. С. 171-177.

2. Макаров Н.В., Макаров В.Н. Разработка аддитивной математической модели и создание на ее основе высоконапорных адаптивных вентиляторов местного проветривания. Challenges for Development in Mining Science and Mining Industry. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 262 (2019) 012045. (doi:10.1088/1755-1315/262/1/012045).

3. Таугер В.М., Лифанов А.В., Макаров В.Н., Макаров Н.В. Модификация математической модели напряженного состояния лопаток быстроходных осевых вентиляторов для горной и нефтегазовой промышленности. – ГИАБ. – 2019. –  №9. С. 184-195. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-10-0-206-213.

4. Макаров В.Н., Макаров Н.В. Aerodynamic adaptivity criterion in the production methodology of the energy-efficient mine turbomachines. E3S Web Conf.Volume 177, 2020. XVIII Scientific Forum “Ural Mining Decade” (UMD 2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017703004.

5. Макаров Н.В., Макаров В. Н., Угольников А. В. Оптимизация параметров вентиляторных установок аппаратов воздушного охлаждения газа. Устойчивое развитие горных территорий. – 2021. – № 3 (Т.13). С. 433-438. DOI: 10.211777/1998-4502-2021-13-3-433-440.

6. Макаров Н.В., Макаров В.Н., Угольников А.В., Носырев М.Б. Обоснование параметров и создание высокоэкономичных вентиляторных установок аппаратов воздушного охлаждения. Устойчивое развитие горных территорий. – 2022.  – № 1 (Т.14). С. 117-125. DOI: 10.211777/1998-4502-2021-13-3-433-440 быстроходности.

7. Макаров В.Н., Угольников А.В., Макаров Н.В., Боярских Г.А. Пути повышения эффективности пылеулавливания. Горный журнал. (Москва) 2022. № 8. С. 62-70. DOI: 10.17580/gzh.2022.08.09.

1. Патент России №2601495. 2016. Бюл. №31. Способ создания подъемной силы и устройство его осуществления.

2. Патент России № 2716341. 2020. Бюл. № 8. Способ повышения аэротермодинамической эффективности аппарата воздушного охлаждения и устройство для его реализации.

3. Патент России № 2737161. 2020. Бюл. № 33. Способ гидровихревого кинематического пылеподавления и устройство для его реализации.

4. Патент России № 2722332. 2020. Бюл. № 16. Способ очистки воздуха от пыли очищаемого пространства и устройство для его реализации.

5. Патент России № 208623. 2021. Бюл. №1. Гидровихревой классификатор.

6. Патент России № 2775101. 2022. Бюл. №9. Способ повышения давления и экономичности центробежного насоса и устройство для его реализации.

7. Патент России №2789237. 2023. Бюл. №4 №Способ повышения экономичности и давления лопастных турбомашин и устройство для его реализации.

Почетный машиностроитель РФ (2001 г.).

Почетная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга «За достижения в научно-педагогической деятельности» (2014 г.).