×
20.11.2013
216.012.8338

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002499268
Дата охранного документа
20.11.2013
Аннотация: Способ относится к области испытаний и исследований динамических систем. Способ определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта предполагает проведение анализа завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания и проводится на каждой частоте входного моногармонического сигнала до тех пор, пока средние определяемые значения коэффициентов Фурье выходного сигнала не станут достаточно постоянными, т.е. до тех пор, пока относительные разности между вновь вычисленными средними значениями коэффициентов Фурье выходного сигнала и предыдущими значениями этих параметров не станут по модулю меньше наперед заданного точностного параметра. При этом анализ завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания проводится по нескольким дополнительным гармоникам. В этом случае окончание переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания определяется числом необходимых периодов для завершения переходного процесса той гармоники, для которой оно является максимальным. Технический результат - повышение точности определения амплитудно-фазовых частотных характеристик. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта, заключающийся в подаче на вход динамического объекта моногармонического сигнала возбуждения на заданных частотах, регистрации на каждой заданной частоте входного моногармонического сигнала возбуждения и выходного периодического сигнала динамического объекта, определении шага разбиения периода входного моногармонического сигнала по времени и числа значений ординат выходного периодического сигнала в зависимости от частоты, определении коэффициентов Фурье исследуемой гармоники выходного периодического сигнала на каждом периоде входного моногармонического сигнала, определении средних значений коэффициентов Фурье исследуемой гармоники за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проведении сравнения модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, отличающийся тем, что на каждом периоде входного моногармонического сигнала определяют коэффициенты Фурье n≥1 дополнительных гармоник выходного периодического сигнала, отличных от исследуемой, и определяют средние значения коэффициентов Фурье этих дополнительных гармоник за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проводят сравнение модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье дополнительных гармоник на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, при этом входной моногармонический сигнал подают на вход динамического объекта до тех пор, пока все определенные модули отношений для исследуемой и дополнительных гармоник не станут меньше этого наперед заданного точностного параметра, после чего определяют амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала, определяют относительную амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала как отношение амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения, а также определяют фазовый сдвиг исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала.

Изобретение относится к области испытаний и исследований динамических систем и может найти применение в ракетно-космической, авиационной, станкостроительной, машиностроительной, электронной и других областях техники.

Известен способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта (см. Вавилов А.А., Солодовников А.И. Экспериментальное определение частотных характеристик автоматических систем. Москва - Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1963, стр.68-76, 93-103), заключающийся в подаче на вход динамического объекта моногармонического сигнала возбуждения на заданных частотах, регистрации на каждой заданной частоте входного моногармонического сигнала возбуждения и выходного периодического сигнала динамического объекта, определении коэффициентов Фурье первой гармоники выходного периодического сигнала на каждом периоде входного моногармонического сигнала по известным соотношениям и определении амплитудо-частотной характеристики динамического объекта как зависимости от частоты входного моногармонического сигнала отношений амплитуды первой гармоники выходного периодического сигнала, определяемой по значениям коэффициентов Фурье на последнем периоде входного моногармонического сигнала по известному соотношению, к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения, а также определении фазовой частотной характеристики, как зависимости от частоты входного моногармонического сигнала фазового сдвига первой гармоники выходного периодического сигнала относительно входного моногармонического сигнала, определяемого по значениям коэффициентов Фурье на последнем периоде входного моногармонического сигнала по известному соотношению в режиме установившихся периодических колебаний.

Недостатком этого способа определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта является его большая продолжительность, так как заранее неизвестно время окончания переходного процесса втягивания динамического объекта в периодические колебания. Кроме этого, некоторые нелинейные динамические объекты не имеют установившихся периодических колебаний на выходе при моногармоническом возбуждении. Поэтому при исследовании или испытании таких объектов даже самый длительный эксперимент может приводить к большим неточностям определения частотных характеристик, так как для таких объектов речь может идти только об определении усредненных частотных характеристик.

Известен способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта - прототип (см. Методы расчета частотных характеристик систем управления вектором тяги ракетных двигателей / О.Б. Белоногов [и др.] // Ракетно-космическая техника. Сер.XII. 1998. Сер.XII. Вып.3-4, стр.259-284), заключающийся в подаче на вход динамического объекта моногармонического сигнала возбуждения на заданных частотах, регистрации на каждой заданной частоте входного моногармонического сигнала возбуждения и выходного периодического сигнала динамического объекта, определении шага разбиения периода входного моыогармонического сигнала по времени и числа значений ординат выходного периодического сигнала в зависимости от частоты, определении коэффициентов Фурье исследуемой гармоники выходного периодического сигнала на каждом периоде входного моногармонического сигнала, определении средних значений коэффициентов Фурье исследуемой гармоники за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проведении сравнения модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, и когда все определенные модули отношений станут меньше этого наперед заданного точностного параметра определении амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала, определении относительной амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала как отношения амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала, к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения, а также определении фазового сдвига исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала.

Этот способ существенно сокращает продолжительность исследований или испытаний и позволяет более точно определять амплитудно-фазовые частотные характеристики любых гармоник динамических объектов, в том числе и тех динамических объектов, которые не имеют установившихся периодических колебаний на выходе при моногармоническом возбуждении. Однако, точность определения амплитудно-фазовых частотные характеристик и при этом способе недостаточна потому, что переходный процесс втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания заканчивается только тогда, когда средние значения коэффициентов Фурье и соответствующих им амплитуды и фазового сдвига всех составляющих гармоник выходного сигнала становятся достаточно постоянными. Но такой подход к построению способа определения частотных характеристик динамического объекта в принципе невозможен, так как число составляющих гармоник выходного периодического сигнала бесконечно. Тем не менее, точность способа может быть повышена, если при анализе помимо исследуемой гармоники использовать несколько близких к ней наиболее значимых гармоник.

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта.

Технический результат достигается тем, что в известном способе определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта, заключающемся в подаче на вход динамического объекта моногармонического сигнала возбуждения на заданных частотах, регистрации на каждой заданной частоте входного моногармонического сигнала возбуждения и выходного периодического сигнала динамического объекта, определении шага разбиения периода входного моногармонического сигнала по времени и числа значений ординат выходного периодического сигнала в зависимости от частоты, определении коэффициентов Фурье исследуемой гармоники выходного периодического сигнала на каждом периоде входного моногармонического сигнала, определении средних значений коэффициентов Фурье исследуемой гармоники за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проведении сравнения модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, при этом в отличие от известного способа, на каждом периоде входного моногармонического сигнала определяют коэффициенты Фурье n≥1 дополнительных гармоник выходного периодического сигнала, отличных от исследуемой и определяют средние значения коэффициентов Фурье этих дополнительных гармоник за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проводят сравнение модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье дополнительных гармоник на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, при этом входной моногармонический сигнал подают на вход динамического объекта до тех пор, пока все определенные модули отношений для исследуемой и дополнительных гармоник не станут меньше этого наперед заданного точностного параметра, после чего определяют амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала, определяют относительную амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала как отношение амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения, а также определяют фазовый сдвиг исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моыогармонического сигнала.

При таком способе определения амплитудно-фазовой частотной характеристики анализ завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания проводится не только по исследуемой гармонике, но и по нескольким дополнительным гармоникам. Для достижения достаточного постоянства коэффициентов Фурье и соответствующих им амплитуды и фазового сдвига исследуемой и дополнительных гармоник выходного периодического сигнала на каждой из частот входного моногармонического сигнала необходимо различное число пройденных периодов. В этом случае окончание переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания определяется числом необходимых периодов для завершения переходного процесса той гармоники, для которой оно является максимальным. Это оказывает влияние на значения определяемых относительной амплитуды и фазового сдвига исследуемой гармоники выходного периодического сигнала динамического объекта. Таким образом, это приводит к повышению точности определения амплитудно-фазовых частотных характеристик исследуемой гармоники динамического объекта.

Так как заявленная совокупность существенных признаков способа позволяет обеспечить технический результат, то заявленный способ соответствует критерию "изобретательский уровень".

Суть способа поясняется с помощью чертежа, на котором изображена блок-схема экспериментальной установки для определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта. В качестве примера реализации заявленного способа рассмотрим способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики первой гармоники динамического объекта, в соответствие с которым анализу подвергаются дополнительно вторая и третья гармоники его выходного периодического сигнала.

Экспериментальная установка, изображенная на чертеже, включает в себя испытуемый динамический объект 1, генератор (синтезатор) входного моногармонического сигнала 2, регистратор 3 входного моногармонического сигнала и выходного периодического сигнала динамического объекта и анализатор 4.

В качестве генератора (синтезатора) 2 входного моногармонического сигнала может быть использован, например, низкочастотный генератор периодических колебаний типа НГПК-4 или синтезатор-блок анализатора частотных характеристик FRA 1250 «Solartron», выпускаемый фирмой «Solartron Electroniks Groop Ltd.» [2].

В качестве регистратора 3 входного моногармонического сигнала и выходного периодического сигнала динамического объекта может быть использован многоканальный регистратор данных типа «Orion-4», также выпускаемый фирмой «Solartron Electroniks Groop Ltd.» или другой многоканальный аналого-цифровой преобразователь с требуемыми характеристиками.

В качестве анализатора 4 может быть использован персональный компьютер с соответствующим специальным программным обеспечением и необходимой для проведения вычислений в реальном режиме времени тактовой частотой его генератора.

При включении экспериментальной установки генератор (синтезатор) 2 вырабатывает моногармонический сигнал амплитудой Ау определенной частоты f(nf), где nf - номер частоты из заданных nfm частот, который подается на вход испытуемого динамического объекта 1 и в первый канал регистратора 3.

При этом на выходе испытуемого динамического объекта 1 возникает периодический сигнал, который поступает во второй канал регистратора 3. Регистратор 3 оцифровывает входной моногармонический сигнал и выходной периодический сигнал динамического объекта 1 и посылает их в анализатор 4.

Анализатор 4 с целью получения результатов с одинаковой точностью на каждой из фиксированных частот определяет значение шага h разбиения периода Т входного моногармонического сигнала по времени t по выражению [2]:

где Kf - коэффициент, величина которого определяет максимальное значение шага по времени на минимальной частоте входного моногармонического сигнала, обеспечивающего точность определения коэффициентов Фурье, и число значений ординат сигналов jm по выражению [2]:

jm=T/h.

Далее, анализатор 4 на каждом периоде входного моногармонического сигнала определяет его амплитуду, коэффициенты Фурье первой гармоники выходного периодического сигнала и двух его дополнительных гармоник - второй и третьей по известным соотношениям [2]

где P1, P2, Р3 - действительные составляющие (действительные коэффициенты Фурье) 1-й, 2-й и 3-й гармоник выходного периодического сигнала соответственно;

Q1, Q2, Q3 - мнимые составляющие (мнимые коэффициенты Фурье) 1-й, 2-й и 3-й гармоник выходного периодического сигнала соответственно;

Uп - выходной периодический сигнал динамического объекта;

i - номер периода частоты входного моногармонического сигнала;

t - значение текущего времени.

Проводится определение средних значений коэффициентов Фурье исследуемой и дополнительной гармоник выходного периодического сигнала за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала:

где n - значение номера последнего периода входного моногармонического сигнала.

Проводится сравнение модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье исследуемой и дополнительных гармоник на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром ε:

Значение точностного параметра ε, умноженное на 100% (ε×100%), показывает точность определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта в процентах. Выбор значения точностного параметра является предметом оптимизации для конкретного динамического объекта, зависит от его физико-технических свойств, их изменчивости во времени при функционировании динамического объекта и на практике определяется экспериментально.

Если все неравенства (14)-(19) выполняются, тогда:

- определяют амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала:

- определяют относительную амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала как отношение амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения:

определяют фазовый сдвиг исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала:

Далее, генератор (синтезатор) 2 последовательно переключают на следующую частоту f(nf) из заданных nf частот и описанный выше цикл действий повторяется на каждой частоте.

При необходимости, в рамках данного способа, кроме относительной амплитуды и фазового сдвига исследуемой гармоники выходного периодического сигнала динамического объекта на каждой частоте f(nf) входного моногармонического сигнала могут быть определены относительные амплитуды и фазовые сдвиги его дополнительных гармоник.

Таким образом, вследствие того что анализ завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания проводится не только по исследуемой гармонике, но и по нескольким дополнительным гармоникам, повышается точность определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта.

Литература

1. Вавилов А.А., Солодовников А.И. Экспериментальное определение частотных характеристик автоматических систем. Москва - Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1963. Стр.68-76, 93-103.

2. Методы расчета частотных характеристик систем управления вектором тяги ракетных двигателей / О.Б. Белоногов [и др.] // Ракетно-космическая техника. Сер.XII. 1998. Сер.XII. Вып.3-4. Стр.259-284 - прототип.

Способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта, заключающийся в подаче на вход динамического объекта моногармонического сигнала возбуждения на заданных частотах, регистрации на каждой заданной частоте входного моногармонического сигнала возбуждения и выходного периодического сигнала динамического объекта, определении шага разбиения периода входного моногармонического сигнала по времени и числа значений ординат выходного периодического сигнала в зависимости от частоты, определении коэффициентов Фурье исследуемой гармоники выходного периодического сигнала на каждом периоде входного моногармонического сигнала, определении средних значений коэффициентов Фурье исследуемой гармоники за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проведении сравнения модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, отличающийся тем, что на каждом периоде входного моногармонического сигнала определяют коэффициенты Фурье n≥1 дополнительных гармоник выходного периодического сигнала, отличных от исследуемой, и определяют средние значения коэффициентов Фурье этих дополнительных гармоник за пройденное количество периодов входного моногармонического сигнала, проводят сравнение модулей отношений разности модулей средних значений каждого из коэффициентов Фурье дополнительных гармоник на последнем и предпоследнем периоде входного моногармонического сигнала к модулю этого коэффициента на последнем периоде входного моногармонического сигнала с наперед заданным точностным параметром, при этом входной моногармонический сигнал подают на вход динамического объекта до тех пор, пока все определенные модули отношений для исследуемой и дополнительных гармоник не станут меньше этого наперед заданного точностного параметра, после чего определяют амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала, определяют относительную амплитуду исследуемой гармоники выходного периодического сигнала как отношение амплитуды исследуемой гармоники выходного периодического сигнала к амплитуде входного моногармонического сигнала возбуждения, а также определяют фазовый сдвиг исследуемой гармоники выходного периодического сигнала по средним значениям коэффициентов Фурье исследуемой гармоники на последнем периоде входного моногармонического сигнала.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 370 items.
20.05.2014
№216.012.c314

Устройство защиты пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов и способ его контроля на герметичность

Изобретение относится к ракетно-космической технике, криогенной технике и касается пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов. Устройство защиты пневмогидравлического соединения содержит кожух, который установлен на соединение и снабжен штуцером с заглушкой. Кожух герметично установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515699
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c393

Терморегулирующий материал, способ его изготовления и способ его крепления к поверхности корпуса космического объекта

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515826
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c657

Регенеративная электрохимическая система энергоснабжения пилотируемого космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергетике, к системе энергоснабжения космических аппаратов и напланетных станций. Электрохимическая система энергоснабжения космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом включает электролизер воды и кислородо-водородный генератор, гидравлически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516534
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c81b

Рабочее колесо осевого вентилятора (варианты)

Заявленное рабочее колесо осевого вентилятора может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Рабочее колесо содержит ступицу с основаниями, снабженными пазами шириной S. В указанных пазах установлены хвостовики листовых лопаток толщиной s,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516993
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9f5

Шаровой клапан

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетно-космической технике, и предназначено в качестве запорного клапана с ручным приводом для обеспечения работоспособности в условиях биологически вредных сред, при криогенных температурах и при невесомости. Шаровой клапан состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517467
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd46

Разъемное соединение

Изобретение относится к устройствам разделения криогенных заправочных магистралей. Разъемное соединение состоит из стационарного и отделяемого штуцеров с двойным уплотнением между ними, поджатие которого осуществляется устройством для затяжки посредством тарельчатых пружин. Оба уплотнения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518321
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cdd8

Ионная двигательная установка космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов. Предлагаемая ионная двигательная установка (ДУ) включает в себя источник рабочего тела, выполненный в виде системы хранения и подачи изотопа алюминия 27 с источником паров (ИП) данного изотопа. ДУ также содержит связанные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518467
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d125

Способ имитации внешних тепловых потоков для наземной отработки теплового режима космического аппарата

Изобретение относится к тепловакуумным испытаниям космического аппарата (КА), а также может найти применение в тех областях техники, где предъявляются повышенные требования к излучательным и отражательным характеристикам изделий. Согласно изобретению до помещения КА в термовакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519312
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d979

Посадочное устройство космического корабля

Изобретение относится к космической технике, а именно к посадочным устройствам космического корабля (КК). Посадочное устройство КК содержит опорную тарель, откидную раму, два подкоса, кронштейн, датчик угла поворота рамы, цилиндрические шарниры с замковыми элементами, четыре посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521451
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da6c

Быстроразъемный агрегат (варианты)

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей перед стартом или разделение межблочных пневмомагистралей при разделении блоков космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521694
Дата охранного документа: 10.07.2014
Showing 61-70 of 295 items.
20.03.2014
№216.012.abcc

Способ заправки рабочим телом гидравлической магистрали замкнутого жидкостного контура, снабженной гидропневматическим компенсатором объемного расширения рабочего тела, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к системам терморегулирования (СТР), преимущественно, космических аппаратов, может быть использована при их подготовке к летной эксплуатации, а также в других областях. В предлагаемом способе перед заполнением отвакуумированной гидравлической магистрали рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509695
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b3f7

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511788
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b44e

Жидкостно-газовый реактивный двигатель

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в качестве корректирующей двигательной установки космического аппарата. Жидкостно-газовый реактивный двигатель (ЖГРД) содержит бак, заполненный жидким рабочим телом - водой, с выходным отверстием в крышке, камеру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511877
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bce5

Способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления и прочности изоляции, и может быть использовано при контроле сопротивления изоляции электрических цепей электро- и радиотехнических изделий. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514096
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.bdd3

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль подачи газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514335
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.be57

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514467
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c314

Устройство защиты пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов и способ его контроля на герметичность

Изобретение относится к ракетно-космической технике, криогенной технике и касается пневмогидравлического соединения стыкуемых объектов. Устройство защиты пневмогидравлического соединения содержит кожух, который установлен на соединение и снабжен штуцером с заглушкой. Кожух герметично установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515699
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c393

Терморегулирующий материал, способ его изготовления и способ его крепления к поверхности корпуса космического объекта

Изобретение относится к космической технике и касается создания терморегулирующего материала для нанесения на поверхность космического объекта (КО). Терморегулирующий материал содержит подложку в виде оптически прозрачного стекла, высокоотражающий слой из серебра, защитный слой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515826
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c657

Регенеративная электрохимическая система энергоснабжения пилотируемого космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергетике, к системе энергоснабжения космических аппаратов и напланетных станций. Электрохимическая система энергоснабжения космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом включает электролизер воды и кислородо-водородный генератор, гидравлически связанные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516534
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c81b

Рабочее колесо осевого вентилятора (варианты)

Заявленное рабочее колесо осевого вентилятора может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Рабочее колесо содержит ступицу с основаниями, снабженными пазами шириной S. В указанных пазах установлены хвостовики листовых лопаток толщиной s,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516993
Дата охранного документа: 27.05.2014
+ добавить свой РИД