Додаток 4
до Програми
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Транспортні засоби, створення та виготовлення яких планується з впровадженням космічних технологій, налічують 2 типи, у тому числі двовісний і тривісний тролейбус та двовісний автобус.
В основу проектів з виробництва транспортних засобів закладені розроблення та впровадження у виробництво сімейства уніфікованих за кузовом та ходовою частиною тролейбусів і автобусів з низьким рівнем підлоги. На ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" проводиться робота щодо створення потужностей для виготовлення тролейбусів.
Впровадження у виробництво нового сімейства тролейбусів і автобусів дозволить повністю відмовитися від імпорту міських автобусів та тролейбусів, а також щороку отримувати до бюджету понад 50 млн. гривень податкових надходжень тільки за рахунок ПДВ.
Космічні технології і конструкції, які планується впроваджувати під час виробництва транспортних засобів, включають:
напівавтоматичне зварювання у середовищі захисних газів;
високоточне литво;
вузли пневмоавтоматики;
трубопроводи пневмосистеми з нержавіючої сталі з ніпельними з'єднаннями;
кабелі з багатоконтактними з'єднувачами;
технології плазмового нанесення захисного шару алюмінію на сталеві елементи корпусу.
Освоєння технологій пружних клейових з'єднань також дозволить збагатити палітру технологій ракетно-космічного виробництва у найближчому майбутньому.
Звертає на себе увагу екологічність технологій виробництва, а також кінцевого продукту. Застосування нових технологій корозійного захисту та пружних клейових з'єднань на 10-15 відсотків знижує енергоємність виробництва та збільшує строк служби транспортних засобів. Імпульсна система управління тролейбуса та сучасні двигуни автобуса на 25-30 відсотків знижують енерговитрати при експлуатації, а використання технологій виготовлення багатошарових полімерних панелей, отриманих шляхом спікання, дозволить задовольнити європейські вимоги щодо поліпшення умов праці та естетичного вигляду транспортних засобів.
Розробки відрізняються новизною та оригінальністю. У цих машинах вдало поєднані відповідність європейським вимогам, включаючи підлогу на рівні 360 мм, та адаптованість до вітчизняних великих пасажиропотоків і складних умов експлуатації.
Конструкція відповідає вимогам Правил ЄЕК ООН та нормативно-технічних документів, що діють в країнах СНД. Закладені в транспортних засобах проектні, конструкторські та технологічні рішення забезпечують високу якість продукції та надійність в експлуатації на рівні європейських вимог протягом 20 років.
Пасажиромісткість двовісних та тривісних тролейбусів становить відповідно 116 пасажирів та 150 пасажирів, а двовісних автобусів - 116 пасажирів.
Нове сімейство тролейбусів та автобусів зробить привабливішим міський пасажирський транспорт України та дозволить вийти на зовнішні ринки з конкурентоспроможною продукцією.
Узагальнені техніко-економічні показники проектів наведені в таблиці 1.
Дані про спрямованість проектів наведені в таблиці 2.
Техніко-економічні характеристики проектів наведені в таблиці 3.
Приріст загальних обсягів виробництва цивільної продукції із застосуванням космічних технологій за напрямом "Транспортні засоби" дозволить задіяти на підприємствах космічної галузі додатково понад 2600 працівників.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ проектів за напрямом "Транспортні засоби"
Таблиця 1
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТІВ
Таблиця 2
ПРОЕКТИ за напрямом "Транспортні засоби"
Таблиця 3
Додаток 5
до Програми
МЕДИЧНА АПАРАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ
Розроблення медичної апаратури та обладнання, створення та виготовлення яких планується з впровадженням космічних технологій, охоплює такі напрями:
діагностичні, лікувальні та хірургічні прилади і апаратура;
стоматологічне обладнання.
За принципами дії вказана медична апаратура та обладнання розподіляються на вироби ультразвукові, мікрохвильові, променеві, рентгенівські, ВЧ та СВЧ, електронні, плазмові та інші.
Космічні технології, які планується впроваджувати при виготовленні зазначених медичної апаратури та обладнання, включають:
розробку методів розпізнавання образів, які використовуються для зондування Землі з космосу шляхом радіолокації та радіометрії;
розробку методів передавання та обробки інформації між космічними апаратами й наземними засобами управління;
виготовлення мікроелектронних елементів НВЧ з мікронними розмірами елементів;
виготовлення п'єзо- та акустоелектронних елементів;
виготовлення тонко- та товстоплівкових мікрозбірок із застосуванням вакуумних технологій напилення і прецизійної фотолітографії пасивних елементів мікронних розмірів;
термічну обробку пластифікованої кераміки в азотоводневій суміші газів при температурі 1500-1600 град. С;
виготовлення прецизійних друкованих багатошарових плат;
мікромонтаж багатовивідних мікросхем, у тому числі із застосуванням ультразвукового зварювання;
діагностичний функціональний контроль та сертифікація елементної бази, у тому числі закордонного виробництва;
сучасні методи досліджень, випробувань та інше.
Розроблення медичної апаратури та обладнання базується на застосуванні сучасної елементної бази (надвеликі інтегральні схеми з великою швидкодією, програмовані ПЗЗ-матриці, НВЧ-генератори з високим коефіцієнтом корисної дії, спеціальні матеріали та інше).
Розроблення та впровадження космічних технологій забезпечує високу технологічність, потрібну якість та надійність медичної апаратури та обладнання.
Наведені технологічні процеси та елементна база знайшли застосування при розробці та виготовленні радіоелектронної апаратури космічних апаратів "Січ", "Океан", "Мікро супутник", у системі управління ракетоносія "Зеніт", у телеметричній та командній апаратурі, що застосовується в розробках ракетно-космічної техніки для Російської Федерації, в апаратурі для міжнародного космічного проекту "Морський старт" та ін.
Проекти, представлені у даному напрямі, розроблені і будуть виконуватись провідними організаціями і підприємствами космічної галузі, які мають великий досвід розроблення і виробництва наукоємної ракетно-космічної техніки на основі сучасних технологій, що відповідають умовам створення високонадійної апаратури світового рівня. Ці організації і підприємства є головними організаціями з розробки космічної техніки (ДКБ "Південне" ім. М.К.Янгеля, ВАТ "АТ НДІРВ") та технологій приладобудування (ДП НДТІП), мають висококваліфіковані кадри, сучасну дослідно-експериментальну базу, достатньо оснащені виробничі потужності. Усе це дозволяє стверджувати, що проекти медичного напряму, які увійшли до Програми, будуть реалізовані на високому технічному рівні і за своїми техніко-експлуатаційними характеристиками відповідатимуть сучасним закордонним аналогам.
Для створення і виготовлення сучасної електронної апаратури підприємства космічної галузі мають необхідні виробничі потужності, у тому числі спеціалізовані приміщення з особливими вимогами щодо температури, вологості та чистоти повітря для виготовлення мікроелектронних схем та пристроїв на їх основі.
Зазначені виробничі приміщення оснащені унікальним технологічним обладнанням, до переліку якого слід віднести:
вакуумне обладнання для термічного напилення, катодного та магнетронного розпилення спеціальних металів і сплавів;
автоматизовані по всьому технологічному циклу лінії прецизійної фотолітографічної обробки напилених шарів металів та сплавів для одержання конфігурації елементів розмірами до 50 мкм з точністю 5 мкм;
автоматизовані лінії трафаретного друку та спеціальної термічної обробки для товстоплівкових мікрозборок;
програмно-автоматизоване обладнання для термокомпресійного та ультразвукового зварювання елементів з мікронними розмірами виводів;
термошафи для електротермотренувань елементів в інтервалі температури від -70 град. С до +125 град. С;
спеціальні стенди для контролю елементної бази та багато іншого нестандартного обладнання.
Розроблення та виготовлення продукції медичного призначення на зазначеному обладнанні в спеціалізованих приміщеннях буде здійснюватись за нормативною документацією, дія якої поширюється на ракетно-космічну техніку.
Усе це в цілому забезпечить високу якість та надійність медичної апаратури та обладнання, які будуть виготовлятись підприємствами космічної галузі.
Такий стан виробництва підприємств космічної галузі дає змогу в стислий термін та із значно меншою вартістю, особливо для підготовки виробництва, здійснити створення та виготовлення високотехнологічної продукції медичного призначення для потреб внутрішнього ринку, а також зменшити закупівлю апаратури закордонного виробництва для медичних установ на суму 10-13 млн. доларів США щороку.
Реалізація проектів має високе соціальне значення, тому що кінцевим результатом її втілення є забезпечення здоров'я населення України.
Узагальнені техніко-економічні показники проектів наведені в таблиці 1.
Дані про спрямованість проектів наведені в таблиці 2.
Техніко-економічні характеристики проектів наведені в таблиці 3.
Середній термін реалізації проектів становить 2-3 роки.
Приріст загальних обсягів виробництва цивільної продукції із застосуванням космічних технологій за напрямом "Медична апаратура та обладнання" дозволить задіяти на підприємствах космічної галузі додатково понад 1200 працівників.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ проектів за напрямом "Медична апаратура та обладнання"
Таблиця 1
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТІВ
Таблиця 2
ПРОЕКТИ за напрямом "Медична апаратура та обладнання"
Таблиця 3
Додаток 6
до Програми
ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Виробництво засобів телекомунікації, зокрема синхронного мультиплексора СТМ-1 (155 Мб/с) спрямоване на використання в телефонних мережах загального користування з волоконними оптичними кабелями різної топології.
ВАТ "ЧеЗаРа" успішно розробило, впровадило у виробництво та сертифікувало обладнання - пакети цифрової ієрархії для роботи по оптичних лініях (ієархічна низка 2-8-34 Мбіт/с). Розроблено та впроваджено у виробництво первинний мультиплексор доступу МП-30 та МП-30Е, обладнання цифрової абонентської лінії HDSL (SHDSL) для міжміського та сільського доступу, обладнання Інтернет доступу "Сіріус-128" та інше.
Розробка та впровадження у виробництво нового виробу - мультиплексора СТМ-1 є подальшим кроком, який обумовлений розвитком сучасних телекомунікацій, побудованих на принципах синхронної цифрової ієрархії (СЦІ).
Виробництво такого устаткування можливе з використанням технології SMD (технології поверхневого монтажу), що вимагає наявності автоматичної лінії для поверхневого монтажу і друкованих плат під цю технологію з якістю значно вищою, ніж передбачають державні стандарти.
Синхронні мультиплексори в силу своєї універсальності є основним компонентом сучасної мережі нової ієрархії - SDH (синхронна технологія мережі, прийнята в офіційній стратегії побудови телефонної мережі загального користування України).
У стандарті SDH на першому рівні СЦІ прийнята швидкість синхронного транспортного модуля 155,52 Мбіт/с (СТМ-1).
Мультиплексори першого рівня виконують функції мультиплексування первинних цифрових потоків Е1 2 Мб/с, перетворення їх у синхронні транспортні модулі СТМ-1 для передавання в транспортну мережу.
Мультиплексор СТМ-1 містить наступні функціональні вузли:
модуль мультиплексування/демультиплексування МДМ-21, що включає в себе пристрій первинного стику (УПС) для введення/виводу 8, 16 або 21 первинних цифрових потоків 2048 кбіт/с (Е1) і вузол формування групи компонентних блоків ГКБ-3 (TUG-3);
модуль оптичного лінійного тракту ОЛТ-155, що включає в себе вузол формування заголовка синхронного транспортного модуля СТМ-1 (УЗИХ);
модуль керування, контролю і сигналізації (УКС);
модуль вторинного електроживлення (УВП);
модуль синхронізації (УС).
При виконанні проектів передбачається використання сучасної елементної бази та конструктивів, що відповідають світовим стандартам.
Узагальнені техніко-економічні показники проекту наведено в таблиці 1.
Дані про спрямованість проекту наведено в таблиці 2.
Техніко-економічні характеристики проекту наведено в таблиці 3.
Термін реалізації проекту становить 3 роки.
Приріст загальних обсягів виробництва цивільної продукції із застосуванням космічних технологій за проектом напряму "Засоби телекомунікації" дозволить задіяти на підприємстві додатково понад 40 працівників.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ проектів за напрямом "Засоби телекомунікації"
Таблиця 1
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТІВ
Таблиця 2
ПРОЕКТИ за напрямом "Засоби телекомунікації"
Таблиця 3
Начальник управління промислового розвитку | О.В.Колобков |