Top.Mail.Ru
Новости

В Челябинске испытали макет парящего «ледяного» поезда

9 июля 2025

Ученые Челябинского государственного университета и Института радиотехники и электроники имени Котельникова РАН испытали лабораторный прототип улучшенного маглева — поезда, который левитирует и движется над путями за счет силы электромагнитного поля. Такой транспорт работает за рубежом. В СССР и России было несколько экспериментальных образцов маглева, но запустить его и построить для него трассу пока не удалось.

Изображение Freepik

Поезда без колес, которые парят над рельсами благодаря мощным магнитам, бывают двух типов. Первый работает на электромагнитном подвесе: в вагоне стоят электромагниты, которые притягиваются к стальным рельсам снизу. Электроника при этом постоянно регулирует ток в магнитах, чтобы поезд не «прилип» к ним. Так устроен маглев, который тестируют в Москве последние несколько лет. Маглевы такого типа требуют постоянного питания электромагнитов и сложного управления.

Маглевы второго типа, к которым относится челябинский, работают на электродинамическом подвесе. В рельсах устанавливают медные катушки, а в вагоне — элементы, которые работают как магниты только при сильном охлаждении: в их основе — низкотемпературный сверхпроводник. Поезд начинает левитировать лишь после разгона до 100 километров в час, когда магниты поезда и катушки начинают отталкиваться друг от друга. При этом такому поезду нужны колеса, а сильное магнитное поле требует повышенных мер безопасности по отношению к пассажирам.

В основе технологии челябинского маглева лежит использование высокотемпературной керамики YBaCuO — это сверхпроводник из иттрия, бария и оксида меди. Ее охлаждают, чтобы материал потерял электрическое сопротивление и как бы «приморозился» к магнитному полю трассы, обеспечивая устойчивую левитацию без сложных систем управления. За счет этого поезд сможет парить не только на большой скорости, но и сразу после старта и перед остановками.

В отличие от аналогов, требующих сверхнизкой температуры минус 269 градусов, близкой к абсолютному нулю, и охлаждаемых жидким гелием, челябинский сверхпроводник охлаждается до минус 180 градусов жидким азотом. Это упрощает процесс. Также ему не нужны очень мощные магниты, что облегчает соблюдение безопасности в отношении пассажиров.

Минус маглева из Челябинска — скорость: если зарубежные поезда такого типа разгоняются до 600 километров в час, то отечественный уступит им в быстроте и подойдет скорее для внутригородских перевозок.

Ученые испытали двухметровый макет и планируют перейти к 12-метровой модели. В перспективе исследователи хотят отказаться от жидкого азота вовсе, разработав компактные криогенные установки. Пока керамику YBaCuO в промышленных масштабах в России не производят, но специалисты рассматривают возможность наладить производство в Челябинске.

5
Haha
Haha
0
1
Love
Love
1
0
0
Читать также
Капли воды на солнечной панели

Умное охлаждение: ученые из России и Китая научили солнечные панели собирать воду из воздуха

2 мин. чтения
Ураган, вид из космоса

От боры до муссона: гид по самым ветреным городам Земли

5 мин. чтения

Солнечный «зонтик» для обеспечения электричеством космических кораблей создали в Петербурге

1 мин. чтения
Беспроводная зарядка смартфона

Как мы научились передавать энергию без проводов и что из этого получилось

7 мин. чтения
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения
Заснеженные поля в зоне вечной мерзлоты

Стеклопластик вместо стали: ученые из Петербурга создали легкие и прочные сваи для промышленного строительства на вечной мерзлоте

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
Ночные огни — один из символов московской энергосистемы

Энергия мегаполиса: как устроена энергетическая экосистема одного из самых больших городов мира

4 мин. чтения