2024 год
НПД ЭМ стал участником инициативы по развитию технологического лидерства МГТУ, запустив серию пилотных проектов
2020 год
Начата программа цифровой трансформации и внедрения сквозных технологий в производственные процессы
2015 год
Разработаны и внедрены цифровые двойники для испытаний криогенного и вакуумного оборудования
2003 год
Запущены первые проекты по 3D-моделированию и неразрушающему контролю сложных конструкций
1980 год
Начато внедрение вычислительных методов моделирования термогидравлических процессов в энергомашинах
1965 год
Создан первый экспериментальный стенд для испытаний газотурбинных установок малой мощности
1958 год
Основан НПД «Машиностроение» для разработки новых турбомашин и энергетического оборудования





2020–наст. время
Новая миссия
Тестовое наполнение. Сегодня НПД «Машиностроение» — это современная научная структура, сочетающая фундаментальные исследования с реальными промышленными задачами.
Основные направления работы включают тепломассообмен и энергоэффективные системы, разработку технологий для авиационных и энергетических установок и участие в проектах программы «Приоритет-2030».
Институт развивает цифровую инфраструктуру, обучает новое поколение инженеров и сохраняет преемственность своих научных школ.





2010–2019
Цифровая модернизация
Тестовое наполнение. Ведётся переход на новые методы — 3D-моделирование, численные расчёты, цифровые двойники. Институт принимает участие в образовательных программах и интегрируется в международные исследовательские сети.





2000–2009
Возрождение
Тестовое наполнение. Институт вновь становится активным участником государственных программ и крупных инженерных проектов. Создаются новые лаборатории, закупается современное оборудование, возобновляются связи с предприятиями авиационной и энергетической промышленности.





1990–1999
Испытание временем
Тестовое наполнение. После распада СССР институт сталкивается с кризисом. Финансирование сокращается, но коллектив сохраняет научные школы. Появляются новые формы работы — консалтинг, хоздоговорные исследования, участие в международных проектах.
В этот период заложены основы для будущего перехода к цифровым технологиям.





1980–1989
Период устойчивости
Тестовое наполнение. Это время стабильности и накопления знаний. В институте создаются новые отделы, проводятся конференции, развивается международное сотрудничество.
Молодые учёные активно включаются в научную работу, появляются первые вычислительные комплексы, позволяющие автоматизировать расчёты.





1970–1979
Сотрудничество с промышленностью
Тестовое наполнение. Начинается активная работа по договорам с предприятиями. Ведутся испытания узлов для газотурбинных и реактивных установок, создаются стенды для исследования процессов охлаждения.
Институт становится местом, где наука напрямую соединяется с производством, а инженеры работают вместе с конструкторами заводов.




1960–1969
Рост и признание
Тестовое наполнение. Институт становится базовой организацией для отрасли энергомашиностроения. Его специалисты участвуют в разработке крупных энергетических систем и оборудования для авиации. Расширяется лабораторная база, открываются новые помещения, появляется собственное опытное производство.




1953–1959
Период научных открытий
Тестовое наполнение. Это время, когда институт делает первые значимые публикации и защищаются диссертации по теплообмену и гидродинамике.
Ключевые направления работы:
- исследование тепловых нагрузок в компрессорах и турбинах;
- моделирование конвективных потоков;
- разработка новых теплоносителей.




1946–1952
Восстановление и официальное создание
Тестовое наполнение. После войны институт возвращается в Москву. На базе кафедр и лабораторий создаётся самостоятельная организация, которой поручено заниматься исследованием тепловых процессов в двигателях и энергетических установках. Появляются первые штатные научные сотрудники, создаётся библиотека, начинается оформление отчетности по НИОКР.




1941–1945
Военные разработки
Тестовое наполнение. В годы войны сотрудники института были направлены на промышленные предприятия. Они занимались расчётами систем охлаждения авиационных двигателей, проектированием компактных теплообменников и термостойких материалов. Многие лаборатории были эвакуированы, но исследования продолжались даже в полевых условиях.




1935–1941
Формирование лабораторий
Тестовое наполнение. В довоенный период создаются лаборатории по теплообмену и энергетическим установкам. Появляются первые научные руководители, проводятся эксперименты на макетах паровых турбин. Главная цель того времени — объединить учебную и прикладную деятельность, чтобы готовить инженеров, умеющих работать с реальным оборудованием.




1930–1934
Зачатки инженерной школы
Тестовое наполнение. Начало истории связано с первыми курсами по теплотехнике и термодинамике в МВТУ им. Баумана. Тогда несколько энтузиастов собрали небольшую лабораторию для учебных демонстраций — с простейшими установками по измерению температуры и давления. Несмотря на ограниченные ресурсы, именно в эти годы зародился будущий институт.

Разнообразие направлений деятельности
НПД работает в широком спектре направлений: от фундаментальных исследований и прикладных разработок до инжиниринга, испытаний, цифровых решений и отраслевых проектов с партнёрами.
Такой охват позволяет объединять науку, образование и промышленность, формируя комплексные команды под задачи разной сложности.





Гидромашины и пневмосистемы
Проектирование и испытания насосного и гидравлического оборудования, систем гидро- и пневмоприводов, разработка опытных образцов и стендов по ГОСТ, исследования в области CFD и динамики гидросистем, повышение квалификации специалистов.

Руководитель направления
Ломакин Владимир Олегович





Газотурбинные установки

Руководитель направления
Вараксин Алексей Юрьевич





Ракетные силовые установки





Поршневые двигатели и автомобильные агрегаты





Криогенная техника и технологии





Вакуумная и компрессорная техника





Теплофизика и тепломассообмен





Ядерные технологии





Плазменные технологии





Экологическая и промышленная безопасность





Аэростатные и стратосферные системы





Биоэнергетические технологии





Оптоэлектронные технологии





Электротехнические комплексы












