Небеса открытий
Арт-объект представляет собой взаимодействие науки, искусства и философии, воплощенное в визуальном эксперименте, который нарушает привычные законы физики и вызывает глубокие размышления о месте науки в обществе.

В центре композиции воздушные шары, покрытые льдом, поднимающие корпус Уфимского нефтяного университета. Этот образ не только напоминает всеми знакомый мультфильм “Вверх”, но и заставляет задуматься о связи науки и искусства, о невозможных явлениях и о том, как важно стремиться к новому знанию.

Объект имеет глубокий философский подтекст. Подъем корпуса университета представляет собой скрытый смысл: наука и образование способны поднять общество на новый уровень. Таким образом, арт-объект воплощает идею того, что наука, как и воздушные шары, может «поднимать» нас, открывая горизонты и разрушая привычные рамки.
"Небеса открытий" — это не просто арт-объект, это философская и научная метафора, заставляющая задуматься о природе знаний и неизведанных пространствах, которые открываются перед человечеством.

Гелий — это один из самых уникальных газов в природе, с температурой кипения -269°C, что почти полностью приближает его к температуре абсолютного нуля. Благодаря своим необычным физическим свойствам, гелий активно используется в качестве охладителя в различных высокотехнологичных отраслях. Например, в медицине он незаменим для работы магнитно-резонансных томографов (МРТ), где его роль заключается в охлаждении сверхпроводящих магнитов, обеспечивая стабильность и точность диагностики. В космических технологиях гелий используется для охлаждения спутниковых систем, а также в криогенных установках для хранения топлива и других элементов, чувствительных к температурным изменениям.

Однако, чтобы использовать гелий в качестве охладителя, его необходимо привести в жидкое состояние, что требует охлаждения до экстремально низких температур. Для этого применяются сложные криогенные установки, которые способны достигать таких температур. И для того, чтобы точно рассчитать и управлять этим процессом, необходимы улучшенные математические модели. Одним из таких инструментов является уравнение состояния с поправкой на объем, которое включает дополнительные коэффициенты, неизвестные для гелия.
Эти неопределенности в расчетах порождают ошибки и требуют дальнейших научных исследований, чтобы усовершенствовать теории и модели, применяемые в криогенной технике. В частности, точные расчеты фазового перехода гелия и его поведения при крайне низких температурах могут привести к более эффективному использованию этого газа в области медицины, космических технологий и многих других.

Что касается самой печати арт-объекта, то для создания точной модели корпуса Уфимского нефтяного университета была использована высокотехнологичная 3D-графика. Сначала было создано трехмерное изображение здания, основанное на данных с Яндекс.Карт и фотографиях, что позволило создать точную реплику в цифровом формате. При моделировании корпуса в программном комплексе модель была уменьшена до масштаба, необходимого для реализации арт-объекта.

Процесс печати на 3D-принтере включает несколько этапов: сначала виртуальная модель разбивается на тонкие слои, и принтер последовательно создает каждый из них. Принтер использует пластик, который плавится и наносится слоями, что позволяет достичь высокой точности и детализации. Это дает возможность создавать сложные геометрические формы, включая архитектурные элементы здания, с максимальной точностью.


Авторы:
Конченко Полина Александровна – Евразийской политехнической школы
БПШ03 22-01, техник лаборатории виртуальной реальности и робототехники
Иванаевская Екатерина Сергеевна – студентка Евразийской политехнической школы
МПШ 24-01

УГНТУ
Made on
Tilda