Научные лаборатории

Ғылыми зертханалар

loading...
Описание
Сотрудники
Проекты
Публикации
Оборудование

Научно-исследовательская лаборатория инженерного профиля «Наноинженерные методы исследований имени А.С. Ахметова» создана в 2007 году. Общая площадь лаборатории составляет 902 м².

По решению Учёного совета университета НИЛ «Наноинженерные методы исследований» было присвоено имя доктора технических наук, профессора, академика, ректора Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати в 2008–2012 годах Ашимжана Сулейменовича Ахметова, внесшего значительный вклад в развитие её материально-технической базы и повышения эффективности деятельности (30.10.2012 г., протокол №2).

Цель деятельности лаборатории — организация и проведение теоретических и экспериментальных исследований по созданию передовых технологий в области пищевой инженерии, строительного производства и нефтегазовой отрасли на основе эффективного использования материально-технического и кадрового потенциала лаборатории.

Основные задачи лаборатории:

- содействие реализации научных и научно-технических программ и проектов, в том числе фундаментальных и прикладных проектов по приоритетным направлениям научного и технологического развития, а также содействие подготовке магистерских и докторских диссертаций в соответствующей области научных направлений;

- распространение новых знаний и технологий;

- привлечение студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых к научно-исследовательской работе;

- проведение совместных научных исследований с отечественными и зарубежными университетами и научными центрами;

- создание условий для коммерциализации результатов научно-технической деятельности с целью привлечения инвестиций в сектор высоких технологий;

- содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства;

- эффективное использование оборудования для решения задач научно-технического характера;

- вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества.

Научные исследования в лаборатории выполняются на инициативной основе по таким научным направлениям, как геотехника, пищевая инженерия, нефтегазовая отрасль, в рамках следующих 3 проектов:

1) Разработка прогрессивных геотехнических конструкций и технологий их подготовки для строительства;

2) Разработка технологии хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения на основе натуральных обогатителей;

3) Исследование свойств тампонажных материалов и буровых растворов для нефтяных скважин.

1) В рамках реализации проекта «Разработка прогрессивных геотехнических конструкций и их технологий изготовления для строительства» (руководитель: Бекбасаров И.И., д.т.н., профессор) получены следующие результаты:

- изготовлены экспериментальные модели свай (10 шт.) и штампов (10 шт.) различных размеров (методом 3D-печати), организованы и проведены статические испытания моделей свай и штампов, а также моделей ленточных свайных фундаментов в грунтовом лотке для оценки их взаимодействия с грунтами;

- выявлены особенности работы конструкций при действии вертикальных нагрузок и установлены закономерности изменения сопротивляемости в зависимости от размеров штампов, свойств грунта и условий формования траншей;

- составлены и решены теоретические задачи по определению параметров грунта в различных состояниях влажности и условий взаимодействия с фундаментами;

- разработаны методы определения количества воды, необходимое для замачивания сухих и полусухих грунтов при их ударном уплотнении, размеров уплотненной зоны грунта под штампом при вштамповывании жесткого материала в дно траншеи, количества сухого грунта для внесения в водонасыщенный грунт при выштамповывании траншеи.

2) По проекту «Разработка технологии приготовления казахского национального хлеба повышенной пищевой ценности» (руководитель: Умирбекова А.С., магистр) достигнуты следующие результаты:

- с целью совершенствования рецептуры национального хлеба проведены экспериментальные испытания с добавлением курдючного жира в различных количествах;

- произведена выпечка опытных образцов национального хлеба с добавлением курдючного жира, проведена оценка их органолептических показателей;

- в целях повышения пищевой ценности хлеба разработаны рецептуры с добавлением образцов сушёных фруктов (дынная пастила, арбузная пастила, абрикос);

- на основе комбинированных смесей из растительного сырья, овощных и фруктовых экстрактов разработаны опытные образцы продуктов типа гранола-трейл-микс.

3) По проекту «Исследование свойств тампонажных материалов и буровых растворов для нефтяных скважин» (руководитель Кабдушев А.А.) выполнены следующие работы:

- исследованы модифицированные тампонажные смеси для крепления обсадных колонн нефтегазовых скважин;

- испытаны тампонажные растворы с дифференциальными свойствами при действии статических нагрузок;

- отработаны составы комплексно-модифицированных тампонажных материалов для повышения качества креплений скважин;

- сформирован состав буферных жидкостей для повышения фиксации устья скважин. 

С 2025 года учеными и специалистами лаборатории по геотехническому направлению реализуются 2 грантовых проекта.  К ним относятся:

1) Проект АР25795533 «Создание поликомпонентных грунтовых материалов, оптимизация их составов и разработка методов прогноза их параметров для возведения насыпных плотин» (с объемом бюджета 30,0 млн. тг.). Руководителем является Суйеншбаева К.Т., научный консультант – Бекбасаров И.И. Проект реализуется в рамках конкурса «Жас ғалым 2025-2027». В 2025 году в рамках проекта выполнены лабораторные исследования двухкомпонентных грунтовых смесей с разной долей их соотношения. Проведены опыты по оценке физических показателей грунтовых проб. Определены показатели: состав грунтовых частиц, исходная влажность, влажность на границе раскатывания, влажность на границе текучести, плотность.

2) Проект АР26197175 «Разработка технологии производства работ по устройству ленточных свайных фундаментов с ростверками в выштампованных траншеях» (с объемом бюджета 120,0 млн. тг.). Руководитель проекта Бекбасаров И.И. Проект реализуется в рамках общего грантового конкурса на 2025-2027 годы. В 2025 году в рамках проекта выполнены лабораторные эксперименты по ударной забивке моделей свай, определены размеры уплотненных зон грунта от внедрения свай, установлены оптимальные расстояния между сваями. Определена энергоемкость погружения свай при забивке, установлена несущая способность в глинистых и песчаных грунтах.

В 2025 году в лаборатории выполнены эксперименты с образцами полимербетонов в лабораторных условиях в рамках реализации мегагранта ПЦФ по программе «BR24992867 - Разработка ресурсосберегающих технологий для развития и управления водным хозяйством и перерабатывающей промышленностью Казахстана, создание инновационного инжинирингового центра». Эксперименты включали изготовление контрольных и опытных образцов бетонов с размерами 100×100×100 см (фибробетона, полимерцементного бетона, полимерцементного фибробетона и бетонополимера), испытание бетонов при действии статических сжимающих нагрузок и динамических ударных воздействий, водонасыщение опытных образцов бетонов.

Статьи, опубликованные в 2025 году в изданиях Скопус:

1) Atenov, Y.; Bekbasarov, I.; Shanshabayev, N. Energy Intensity and Uplift Load Resistance of Novel Hybrid Pile, Driven with Additional Compaction: Comparative Field Study. Buildings 2025, 15, 487. https://doi.org/10.3390/buildings15030487  

2) Atenov, Y.; Bekbasarov, I.; Shanshabayev, N. Investigation of Strength of Polymer-Modified Fiber-Reinforced Concrete Under Water Saturation. Buildings 2025, 15, 4407. https://doi.org/10.3390/buildings15244407 

            3) Bekbasarov, I., Suienshbayeva, K., Atenov, Y., & Shanshabayev, N.  The Influence of the Fine Earth Composition of the Soil Mixture on the Parameters of Its Filtration, Moisture Content, and Density. Civil Engineering Journal 2025, 11(12), 5144–5166. https://doi.org/10.28991/CEJ-2025-011-12-013

Статьи, опубликованные в 2025 году в изданиях КОКСНВО:

1) Бекбасаров, И.И. Ростверк астындағы траншеяларды штамптау кезінде қадалар арасындағы тығыздалған топырақ аймағының өлшемдерін анықтау әдістері   / И.И. Бекбасаров, Е.И. Атенов, Н.А. Шаншабаев // Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. – No4(90). – Б.181-194. https://doi.org/10.55956/AAIY2161   

2) Умирбекова, А.С. Нан өндіру технологиясында өнген жасымық ұнын қолдануды зерттеу / А.С.  Умирбекова, А.Б.  Мынбаева, И.Н.  Сметанская, А.С. Боранкулова, А.Б. Саршаева, А.Б.  Нұрмахан // Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. –No3(89). – Б.107-115. https://doi.org/10.55956/GABL8998  

3) Бекбасаров, И.И. Результаты лабораторных исследований по изучению некоторых параметров фильтрации воды через образцы мелкозернистого компонента крупнообломочного грунта / И.И.  Бекбасаров, К.Т.  Суйеншбаева, Е.А. Атенов, Н.А. Шаншабаев // Механика и технологии / Научный журнал. – 2025. – No3(89). – С.309-318. https://doi.org/10.55956/BVXN7131  

4) Бекбасаров, И.И. Метод определения количества воды для увлажнения грунта при выштамповывании траншеи под ростверк между сваями / И.И. Бекбасаров, Е.И. Атенов, Н.А. Шаншабаев // Механика и технологии / Научный журнал. – 2025. – No3(89). – С.330-341. https://doi.org/10.55956/NMKV2583

5) Умирбекова, А.С. Богарная-56 сортынан алынған бидай ұнын наубайханада қолдану перспективасы / А.С. Умирбекова, А.С. Боранкулова, А.К. Садибаев, С.А. Орынбаев, М.Е. Ержанова, Б.Е. Солтыбаева, Л.Ж. Алашбаева // Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. – No2(88). – Б.82-92. https://doi.org/10.55956/PAUA6927  

6) Бекбасаров, И.И. Об обеспечении сейсмической безопасности г. Тараза / И.И. Бекбасаров, Е.И. Атенов, Н.А. Шаншабаев // Механика и технологии / Научный журнал. –2025. – No1(87). – С.231-240. https://doi.org/10.55956/RITR8974  

7) Маликтаева, П.М. Ашымықтың қышқылдық санын анықтау [Мәтін] / П.М. Маликтаева, К.Ш. Саржанова, А.Б. Мынбаева, Ш.Д. Умирбаева //Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. – №1(87). – Б.74-79. https://doi.org/10.55956/EJVR4716  

8) Боранкулова, А.С. Жамбыл облысында өсірілген отандық сұрыпты бидайлардың физика-химиялық құрамын және технологиялық қасиеттерін зерттеу [Мәтін] / А.С. Боранкулова, А.С. Умирбекова, А.К. Садыбаев, Л.Ж. Алашбаева, Б.Е. Солтыбаева, М.Е. Ержанова //Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. – №1(87). – Б.88-96. https://doi.org/10.55956/SNMB4114

9) Мынбаева, А.Б. «Талқан-Үлпек» ұлттық өнімінің рецептурасын оңтайландыру [Мәтін] / А.Б. Мынбаева, А.К. Садибаев, П.М. Маликтаева, А.С. Умирбекова //Механика және технологиялар / Ғылыми журнал. – 2025. – №1(87). – Б.121-128. https://doi.org/10.55956/NTHZ7458  

10) Байтемиров, М.Н. Влияние жесткости подземной части здания на деформируемость основания на примере строящихся зданий школ в с. Аксу и г. Шымкент Туркестанской области [Текст] / М.Н. Байтемиров, И.И. Бекбасаров, С.Ш. Егембердиева, Б.Ж. Кушкимбаева, Е.И. Атенов, Н.А. Шаншабаев // Механика и технологии / Научный журнал. – 2025. – №1(87). – С.219-230. https://doi.org/10.55956/NUSO8769  

11) Кембаев А.Р., Бимбетова Г.Ж., Кабдушев А.А., Надиров К.С., Отарбаев Н.Ш. Получение тампонажных растворов для крепления нефтегазовых скважин // Нефть и газ. – 2025. - №1 (145). - С.222-235;

12) Development of the composition of lightweight cement slurry using microspheres and microsilica // SOCAR Proceedings. No.2 (2025) 040-047 Drilling & Completion. http://proceedings.socar.az

13) Кембаев А.Р., Бимбетова Г.Ж., Отарбаев Н.Ш., Бекенов Р.М. Шегендеу бағаналарын бекіту үшін тампонаждық қоспалардың жаңа құрамын алу // Научно-технический и производственный Горный журнал Казахстана. – 2025. - №8 (244). – С.63-70.

Фото

Наименование оборудования

Марка/модель

Основные технические характеристики

Виды работ

Количество

Страна-производитель

Пресс гидравлический

П-125

Наибольшая создаваемая нагрузка: 1250 кН; Рабочий ход гидравлического поршня: 50 мм; Расстояние между колоннами: 470 мм; Размеры плит сжатия: 440×440 мм

Определение прочности на сжатие строительных материалов

1

Россия

Пенетрометр грунтовый

ПСГ-МГ4

Диапазон измерения силы пенетрации: 100-950 Н; Диапазон определения сопротивления пенетрации: 0,5-7,5 (50-750) МПа (Н/см2); Диаметр наконечников: 22,0; 16,0; 11,3; 8,0; 6,0 мм.

Определение плотности грунта

1

Россия

Прибор стандартного уплотнения грунта

ПСУ-А

Размеры разрезного рабочего:
- Высота 127,4 мм; - Диаметр 100 мм;
- Емкость 1000 см3; Параметры уплотнителя:
- Масса гири 2,5 кг;
Высота падения гири 300 мм; Частота ударов в минуту 9.

Определение максимальной плотности грунта

1

Россия

Сушильный шкаф

ШС-80-01 СПУ

Обьем: 80 л; Рабочий диапазон температур: 5-200 °С; Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, не хуже: ±3 °С; Размеры рабочей камеры, не менее: ширина × глубина × высота: 560х390х370 мм

Обезвоживание образцов

1

Россия

Балансирный конус Васильева штативный

ШПВ

Масса подвижной части прибора: 76±2 г; Угол при вершине конуса: 30±1 град; Внутренний диаметр режущего кольца: 50.5±0.1 мм; Высота режущего кольца: 25±0.1 мм

Определение предела текучести глинистых грунтов

1

Россия

Прибор КФ-00М

КФ-00М

Цилиндр  
 - внутренний диаметр 56,5 мм;
 - высота 100 мм;
Стеклянный баллон  
- объём 140 см3; - высота 110 мм

Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов

1

Россия

Ареометр грунтовый

АГ-995-1030

Диапазон измерения плотности: 995-1030 кг/м3; Цена деления шкалы ареометра: 1,0 кг/м3; Высота: 405 мм; Наибольший диаметр: 32 мм

Определение плотности грунтов

1

Россия

Машина (пресс) для испытаний на сжатие

ИП-100

Наибольшая создаваемая нагрузка: 100 кН; Рабочий ход гидравлического поршня: 100 мм; Расстояние между колоннами: 230 мм; Размеры плит сжатия: 210×210 мм

Определение прочности на сжатие строительных материалов

1

Россия

Весы лабораторные электронные

НПВ-600

Наибольший предел взвешивания (НПВ или Max): 600 г; Дискретность (цена деления) (d): 0,01 г; Класс точности: Высокий (II); Диаметр чаши весов: 120 мм; Калибровка: внешняя

Измерение массы вещества

1

Россия

Комплект сит с размерами ячейки сетки 0,1-10,0 мм

-

Размер ячейки: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мм; Тип просеивающего элемента: сетка; Размер обечайки: 300 мм; Высота обечайки: 50 мм

Определение фракционного состава грунтов

1

Россия

Пресс для горячей запрессовки

Cito Press-10

Усилие пресса: 50-250 бар с шагом 25 бар; Температура: 80-180 оС с шагом 5 оС; Время нагрева/охлаждения: 1-15 мин с шагом 0,5 мин

Таблетирование с диаметром заготовок 25 мм

1

Дания

Установка по синтезированию углеродных нанотрубок

CN-CVD-100

Метод синтеза: плазменное эпитаксиальное осаждение из газовой фазы; Используемые газы: CH4, H2, N2; Температура в рабочей камере: 600 0С; Источник энергии: СВЧ генератор; Тип подложки: сплав металлов Fe, Ni, Co

Синтез углеродных нанотрубок из газовой фазы

1

Япония

Прибор для определения ферментативных свойств муки

RHEOFERMENTOMETER F3, CHOPIN

Продолжительность испытания: от 30 мин до 24 ч; память прибора: хранение до 8 методик, до 8 результатов испытаний; интерфейс: RS 422, RS 232

Определение количества СО2 в тесте, измерение объема теста

1

Франция

Система для определения клейковины зерна

GLUTOMATIC, PERTEN

Требования к питанию: 115/230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Glutomatic 2000 - 250 ВА
Сенсорный экран (GM 2000): 7 дюймов, емкостный
Размеры: Glutomatic 2000: 378x353x288 мм,
Температура окружающей среды: 5-35°C
Влажность: 35-80% относительной влажности, без конденсации

Измерение количества и качества клейковины зерна

1

Швеция

Инфракрасный анализатор

Perten DA 7200

Время анализа: 6 секунд
Размер образца: От несколько зерен до 380 мл
Продукты: Зерно, порошок, суспензии, пасты и другие продукты
Параметры: Массовая доля влаги, белка, масла, крахмала, клетчатки и другие.
Тип анализа: Бесконтактный, сверху вниз, вращающаяся чашка с образцом
Площадь анализа: Стандартная чашка для образца 108 см2

Измерение белка, клетчатки, крахмала, сахара, влажности

1

Швеция

Комплект автоматизированного испытательного комплекса

АСИС

Мощность силового воздействия: 10, 30, 50 кН; Способ управления: электропневматическоее, электромеханическое; Силовое воздействие по различным траекториям: ступенями, с контролем напряжений (минимальная ступень 0,0125 МПа); ступенями с контролем положения (минимальная ступень 0,01 мм); непрерывно, с заданной осевой деформацией 0,0001 – 10 мм/мин. Возможность проводить испытания в соответствии с ГОСТ.

Определение деформационно-прочностных характеристик грунтов (испытания на срез, одноосное и трехосное сжатия)

1

Россия