Ученая степень
Доктор технических наук
Телефон:
Адрес электронной почты:
0000-0002-3785-5569
1331
Термодинамика и газодинамика, Стационарные машины и установки.
Общий (c 1973 г) и научно-педагогический (с 2006 г).
04.02.2019 - 26.04.2019 гг. прошел обучение по программе профессиональной подготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
- Фундаментальные научные исследования по направлению «Математическое моделирование природоподобной соразмерности в аэротермодинамических процессах горных машин»;
- Прикладные научные исследования в области: аэродинамика, термодинамика, аспирация, виброакустика и конструирование турбомашин, теплообменников, сепараторов с использованием современного инженерного компьютерного анализа.
Дипломант конкурса «Инновации-инфраструктура» (Международная выставка «Экспо АРМС-2007»).
Победитель конкурса «ТОР» в рамках международной выставки «Иннопром-2013» (Инфраструктурный проект ТВЦ «Металлургия и тяжелое машиностроение»).
.Победитель конкурса на лучший учебник ФГБОУ ВО «УГГУ» (2020 г.).
1. Потапов В.Я, Макаров В.Н., Макаров Н.В. Термодинамика и газодинамика. Теоретические основы. Часть 1. Термодинамика. Учебник. :/ В.Я. Потапов, В.Н. Макаров, Н.В. Макаров –Екатеринбург, изд. Уральского горного университета, 2019. – 143 с.
2. Макаров В.Н., Потапов В.Я., Макаров Н.В. Термодинамика и газодинамика: Часть II. Газодинамика. Теоретические основы Учебник. :/ В.Н. Макаров, В.Я. Потапов, Н.В. Макаров: –Екатеринбург, изд. Уральского горного университета, 2019. – 184с.
3. Дылдин Г.П., Макаров В.Н. Компрессоры для нефтяных и газовых промыслов. Учебно-методическое пособие. Екатеринбург. изд. Уральского горного университета, 2020. – 80 с.
4. Дылдин Г. П., Макаров В. Н. Насосоы для нефтегазовой отрасли: учебно-методическое пособие по дисциплине «Насосы и компрессоры» для студентов направле-ния бакалавриата 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» профиля «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» оч-ного и заочного обучения/сост. Г. П. Дылдин, В. Н. Макаров – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2022. – 89 с.
1. Макаров Н. В., Макаров В. Н., Солдатенко А. А., Лаврёнов Н. Е. Математическая модель энергетического регулятора радиального вентилятора // Известия Уральского государственного горного университета. – 2016. – № 2 (42). – С. 63-65.
2. Макаров В.Н., Свердлов И.В., Вауклин В.Е. Эффективность применения матриц переменной кривизны на ремонтных предприятяих горной и нефтегазовой промышленности. Сборник статей XV Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2018. – С. 367-370.
3. Таугер В.М., Матеров А.Ю., Макаров В.Н., Макаров Н.В., Бельских А.М. Оптимизация конструкции длинномерных композитных лопаток осевых вентиляторов систем воздушного охлаждения / Сборник трудов XVII Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2019. – С. 357-360.
4. Макаров В.Н., Бельских А.М., Арсланов А. А., Макаров Н.В. Модификация аэродинамического расчета осевого вентилятора большой быстроходности. Международная научно-практическая конференция «Уральская горная школа – регионам», г. Екатеринбург, 2-11 апреля 2020 г.: сборник докладов. – С. 101-103.
5. Макаров В. Н., Семёнов А. В., Молчанов М. В., Бельских А.М., Пешкова И.Д. Анализ исследовании по повышению коэффициента полезного действия осевых вентиляторов. Сборник трудов XIX Международной научно-технической конференции. Сер. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». – 2021. – С. 288-291.
6. Арсланов А.А., Бельских А.М., Усков К.А., Торопов В.А. Повышение эффективности гидровихревого пылеулавливания. Международная научно-практическая конференция «Уральская горная школа - регионам» г. Екатеринбург, 4-13 апреля 2022 г.: сборник докладов. – С.81-82.
1. Макаров Н. В., Макаров В. Н., Волегжанин И. А., Угольников А.В. Аддитивная математическая модель аэродинамики энергетического регулятора шахтных радиальных вентиляторов. Горный информационно-аналитический бюллетень МГГУ. – 2018. – №5. С. 171-177.
2. Макаров Н.В., Макаров В.Н. Разработка аддитивной математической модели и создание на ее основе высоконапорных адаптивных вентиляторов местного проветривания. Challenges for Development in Mining Science and Mining Industry. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 262 (2019) 012045. (doi:10.1088/1755-1315/262/1/012045).
3. Таугер В.М., Лифанов А.В., Макаров В.Н., Макаров Н.В. Модификация математической модели напряженного состояния лопаток быстроходных осевых вентиляторов для горной и нефтегазовой промышленности. – ГИАБ. – 2019. – №9. С. 184-195. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-10-0-206-213.
4. Макаров В.Н., Макаров Н.В. Aerodynamic adaptivity criterion in the production methodology of the energy-efficient mine turbomachines. E3S Web Conf.Volume 177, 2020. XVIII Scientific Forum “Ural Mining Decade” (UMD 2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017703004.
5. Макаров Н.В., Макаров В. Н., Угольников А. В. Оптимизация параметров вентиляторных установок аппаратов воздушного охлаждения газа. Устойчивое развитие горных территорий. – 2021. – № 3 (Т.13). С. 433-438. DOI: 10.211777/1998-4502-2021-13-3-433-440.
6. Макаров Н.В., Макаров В.Н., Угольников А.В., Носырев М.Б. Обоснование параметров и создание высокоэкономичных вентиляторных установок аппаратов воздушного охлаждения. Устойчивое развитие горных территорий. – 2022. – № 1 (Т.14). С. 117-125. DOI: 10.211777/1998-4502-2021-13-3-433-440 быстроходности.
7. Макаров В.Н., Угольников А.В., Макаров Н.В., Боярских Г.А. Пути повышения эффективности пылеулавливания. Горный журнал. (Москва) 2022. № 8. С. 62-70. DOI: 10.17580/gzh.2022.08.09.
1. Патент России №2601495. 2016. Бюл. №31. Способ создания подъемной силы и устройство его осуществления.
2. Патент России № 2716341. 2020. Бюл. № 8. Способ повышения аэротермодинамической эффективности аппарата воздушного охлаждения и устройство для его реализации.
3. Патент России № 2737161. 2020. Бюл. № 33. Способ гидровихревого кинематического пылеподавления и устройство для его реализации.
4. Патент России № 2722332. 2020. Бюл. № 16. Способ очистки воздуха от пыли очищаемого пространства и устройство для его реализации.
5. Патент России № 208623. 2021. Бюл. №1. Гидровихревой классификатор.
6. Патент России № 2775101. 2022. Бюл. №9. Способ повышения давления и экономичности центробежного насоса и устройство для его реализации.
7. Патент России №2789237. 2023. Бюл. №4 №Способ повышения экономичности и давления лопастных турбомашин и устройство для его реализации.
Почетный машиностроитель РФ (2001 г.).
Почетная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга «За достижения в научно-педагогической деятельности» (2014 г.).