Заседание Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН 30 апреля 2026 г.

Открывает заседание ОУС директор ФИЦ КазНЦ РАН, член-корр. РАН А.А. Калачев
Очередное заседание Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН состоялось 30 апреля 2026 г. Открывая заседание, член-корр. РАН А.А. Калачев -директор ФИЦ КазНЦ РАН, огласил Повестку дня:
1. Доклад академика АН РТ, д.ф.-м.н., профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории нелинейной оптики КФТИ им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН Ленара Рафгатовича Тагирова на тему: «Управление дисперсией спиновых волн в непрерывно градуированном магнитном материале».
2. Доклад к.т.н., ведущего научного сотрудника лаборатории механики деформирования и разрушения ИЭПТ ФИЦ КазНЦ РАН Андрея Вячеславовича Туманова на тему: «Модели и параметры нелинейной механики повреждений при сложном напряженном состоянии с приложением к материалам и элементам конструкций».
3. Разное
В соответствии с Повесткой заседания, с первым докладом «Управление дисперсией спиновых волн в непрерывно градуированном магнитном материале» выступил д.ф.-м.н., профессор Л.Р. Тагиров. Прежде всего, Ленар Рафгатович представил команду исполнителей работ, выполненных по данному направлению: это коллеги из КФТИ им. Е.К. Завойского, а также сотрудники Института физики Казанского федерального университета и сотрудники Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС).
Доклад был посвящен исследованиям в области магноники — новой отрасли электроники, в которой информация переносится не носителями заряда — электронами или “дырками”, а магнонами — квантами спиновых волн.
Докладчик сообщил о современном состоянии исследований в области диэлектрической магноники и магнонной спинтроники, основываясь, в том числе и на данных обзорной статьи «Диэлектрическая магноника — от гигагерцев к терагерцам», опубликованной в журнале «Успехи физических наук» в 2020 году; рассказал о преимуществах и перспективах перехода от полупроводниковых технологий к магнонике, о поиске альтернативных подходов к обработке, хранению и передаче информации, которые могли бы преодолеть ограничения традиционной электроники.
![]() |
![]() |
| Профессор Л.Р. Тагиров представляет команду исполнителей представленных в докладе работ | |
Профессор Л.Р. Тагиров сообщил о первой дорожной карте, посвящённой развитию магноники (The 2021 Magnonics Roadmap) — области исследований, которая занимается использованием спиновых волн (магнонов) для передачи, хранения и обработки информации; рассказал о «Дорожной карте магноники 2022 года» — «The 2022 Magnonics Roadmap», обзорной статье, описывающей различные подходы к обработке данных с использованием магнонов, и об обзорной статье «The 2024 Magnonics Roadmap», посвящённой исследованиям коллективных спиновых возбуждений в магнитно- упорядоченных материалах для современных информационных технологий, сенсорики и вычислительных схем.
Профессор Л.Р. Тагиров назвал направления работы их коллектива: низкоэнергетическое возбуждение и манипуляция спиновыми волнами (SWs) — методы позволяют снизить энергопотребление в информационных технологиях, например, в вычислительных устройствах; 3D- магноника; невзаимная магноника — свойство системы, при котором её отклик на сигналы в прямом и обратном направлениях различен; поиск и создание новых материалов.
В заключение доклада профессор Л.Р. Тагиров подытожил результаты работы коллектива: градуированные ферромагнитные пленки с непрерывным профилем изменения магнитных свойств являются новым материалом в магнонике с широкими возможностями конструирования спектра спиновых волн, создания сред для невзаимного (non-reciprocal) распространения спиновых волн и генерации управляемого током спин-вращательного момента. Имеющиеся наработки в этой области позволяют утверждать: с помощью магноники удастся построить более энергоэффективные в сравнении с полупроводниковыми микропроцессоры.
Второй доклад «Модели и параметры нелинейной механики повреждений при сложном напряженном состоянии с приложением к материалам и элементам конструкций» представил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института энергетики и перспективных технологий А.В. Туманов.

Второй доклад представляет к.т.н., ведущий научный сотрудник ИЭТП А.В. Туманов
Андре Вячеславович предварил свое сообщение актуальностью исследований по данному направлению, а затем продемонстрировал результаты проведенных исследований, которые он планирует представить на защите своей докторской диссертации.
Нет необходимости много говорить об актуальности исследований механики деформирования твердого тела – это, прежде всего, безопасность полетов авиалайнеров, движения автомобилей и надежность работы любой другой техники. Докладчик привел примеры усталостных трещин на Каширской ГРЭС и Саяно-Шушинской ГЭС, усталостных трещин на диске ротора паровой турбины и диске компрессора авиационного двигателя. Именно поэтому знания о причинах возникновения образования повреждений на микроуровне крайне важны; важны знания о временных, температурных и других условиях их развития, которые по мере роста и объединения приводят к образованию макротрещин. Так, исследование механизмов зарождения и развития микро- и макро-повреждений является критически важным.
Абсолютно необходимо развивать фундаментальные основы инженерных методов прогнозирования долговечности на стадиях накопления и развития повреждений; при моделировании накопления и развития повреждений необходимо учитывать существование широкого спектра взаимосвязанных физических процессов.
В числе результатов проделанной работы:
- Разработаны новые модели накопления и развития повреждений для условий взаимодействия усталости и ползучести при сложном напряженном состоянии; Внедрены новые методы и подходы в определенных условиях;
- Установлены закономерности и особенности поведения исследуемых нелинейных параметров сопротивления росту трещин в заданных диапазонах свойств материалов и условий нагружения;
- Апробированы и верифицированы новые численно-экспериментальные методы интерпретации результатов исследований материалов, направленных на определение характеристик сопротивления развитию микро- и макро-повреждений в условиях повышенных температур.
- Предложены эффективные алгоритмы прогнозирования остаточной долговечности элементов конструкций на стадиях накопления и развития повреждений при взаимодействии усталости и ползучести.
В разделе «Разное» члены ОУС рассмотрели кандидатуры по выдвижению на:
- Почётное звание Заслуженный деятель науки Республики Татарстан
Кусюмов Александр Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ, автор более 100 научных трудов, не считая патентов на изобретения и других объектов интеллектуальной собственности. Стаж научной и педагогической работы – 38 лет.
Попов Игорь Александрович – доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования и профессор кафедры теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ, член-корреспондент АН РТ. Опубликовано 300 научных работ, включая 6 монографий, 1 справочник и 7 авторских свидетельств и патентов. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2012 года.
- Почётное звание Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Шашкаров Леонид Геннадьевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства Чувашского государственного аграрного университета.
Опубликовано более 500 работ, в том числе 12 монографий, 9 учебников, 18 учебно-методических указаний и 4 учебных пособия. Подготовлено 12 кандидатов наук, в настоящее время – руководитель 7 аспирантов и научный консультант 3 докторантов. Обладатель ряда почетных званий и наград.
После обсуждения научной, научно-образовательной и организационной деятельности коллег из ВУЗов г. Казани и г. Чебоксары, члены ОУС открытым голосованием единогласно подержали все кандидатуры на выдвижение Почетных званий России и Татарстана.
Пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН

