×
27.12.2016
216.013.9e64

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в артиллерийских установках (АУ). Устройство в виде измерителя угловых перемещений ствола для подготовки контрольной площадки (КП) для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ содержит центрирующий хвостовик с измерительным блоком (ИБ), конус Морзе, опорную плиту с измерительным модулем с трехосным гироскопическим датчиком угла и трехосным датчиком ускорений, регулируемую шаровую опору. Устанавливают ствол на АУ, выставляют приблизительное горизонтальное расположение ствола АУ, вставляют измеритель угловых перемещений ствола (ИУПС) и обнуляют показания, осуществляют разворот вращающейся части (ВЧ) АУ вокруг оси вращения ВЧ, измеряют угловое положение измерительного блока ИУПС, определяют угловое пространственное положение оси вращения АУ по горизонту и угол разворота ствола, приводят по показаниям ИУПС ось ствола на угол максимального склона и устанавливают нулевые значения в измерительном блоке ИУПС, добиваются совмещения продольной измерительной оси ИБ ИУПС с базовой осью ствола, устанавливают опорную площадку ИУПС и обнуляют показания ИБ ИУПС, осуществляют разворот качающейся части вокруг оси цапф во всем диапазоне углов возвышения АУ, измеряют с помощью ИУПС угловое положение ствола последовательно в нескольких точках, определяют угловое пространственное положение оси цапф, непараллельность оси цапф орудия горизонту, неперпендикулярность оси цапф базовой оси канала ствола, оптимальный угол непараллельности оси цапф КП, поворачивают ствол в горизонтальное положение и для равенства угла крена оптимальному углу непараллельности оси цапф КП, пришабривают КП в горизонт в продольном и поперечном направлениях. Изобретение позволяет повысить точность подготовки КП, снизить боковой увод ствола АУ от вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области артиллерии, а более конкретно - к технологии изготовления стволов артустановок (далее АУ).

Известно, что для согласования устройств (агрегатов) управления стрельбой и наведения артустановки, а также контроля правильности отработки углов прицеливания в процессе эксплуатации АУ на казеннике ствола создается контрольная площадка, которая параллельна оси цапф и оси канала ствола в дульной части (базовой оси ствола) (см., например, книгу Иванова В.А. и Горового Ю.Б. «Устройство и эксплуатация артиллерийского вооружения российской армии, ТГТУ», 2005, с. 19, а также см. книгу «ИЗДЕЛИЕ 2С1, Инструкция по эксплуатации 2С1.00.001 ИЭ» (открытое издание, 2000, с. 127).

Известны различные способы изготовления стволов АУ (см., например, патенты РФ на изобретения NN 2164202, F41A 21/00, 1999; 2419757, F41A 21/00, 2010 и др.), в которых не раскрыты способы подготовки контрольной площадки на стволе АУ.

Но авторам из многолетней практики известно, что традиционно контрольную площадку формируют на казеннике АУ, а затем прирабатывают (пришабривают) на собранном стволе АУ. Для обеспечения операции приработки в дульную часть ствола, установленного на контрольном столе, вставляют калибр с площадкой для квадранта. На калибр устанавливают квадрант в направлении оси ствола. Изменением углового положения ствола и поворотом калибра добиваются горизонтальности площадки для квадранта на калибре (контроль ведут по квадранту). Затем контрольную площадку на стволе пришабривают в горизонт, добиваясь параллельности плоскости контрольной площадки и базовой оси канала ствола.

Как показала практика, указанный способ подготовки контрольной площадки имеет ряд существенных недостатков:

во-первых, калибр вставляют в канал ствола с некоторым перекосом из-за зазоров в опорной поверхности, что приводит к непараллельности контрольной площадки и базовой оси ствола;

во-вторых, параллельность контрольной площадки и оси цапф обеспечивают точностью изготовления люльки, установки оси цапф на ней, исполнения узла, предотвращающего разворот ствола в люльке и соответствующей системой допусков, что приводит к существенной непараллельности контрольной площадки и оси цапф, что при стрельбе на больших углах возвышения приводит к значительному боковому уводу линии стрельбы.

Для учета этого явления производят измерение увода оси канала ствола в вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола, который затем учитывают с помощью системы управления наведением АУ. Этот контроль осуществляют с помощью теодолита, которым визируют на линию на дульном срезе ствола. Эти измерения очень трудоемки и имеют низкую точность, особенно для АУ, стреляющих на больших углах возвышения. При современных требованиях к точности стрельбы вновь создаваемых АУ получаемая при этом точность учета бокового увода недостаточна.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является расширение арсенала имеющихся технических средств, связанных с дальнейшим повышением эффективности использования систем обеспечения точности стрельбы АУ, а также расширения области их использования за счет обеспечения возможности измерения параметров АУ, определяющих точность ее наведения.

Указанная задача решается в первую очередь за счет технического результата от использования предлагаемого изобретения, заключающегося:

во-первых, в существенном повышении точности подготовки контрольной площадки;

во-вторых, в существенном снижении бокового увода ствола от вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола;

в-третьих, в упрощении и уменьшении трудоемкости проведения операции контроля технического состояния системы наведения АУ при проведении операций технического обслуживания АУ.

Указанный технический результат достигается тем, что подготовку контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ производят следующим образом:

- ствол с подготовленной к приработке контрольной площадкой устанавливают на АУ;

- механизмами вертикального (ВН) и горизонтального (ГН) наведения с использованием квадранта на контрольной площадке выставляют приблизительное горизонтальное расположение ствола АУ;

- в дульный срез ствола вставляют измеритель угловых перемещений ствола (далее ИУПС) и обнуляют его показания;

- приводом ГН осуществляют разворот вращающейся части АУ вокруг оси, измеряя последовательно в 8-12 точках угловое положение измерительного блока ИУПС;

- по измеренным значениям определяют угловое пространственное положение оси вращения АУ по горизонту и угол разворота ствола, при котором наклон оси вращения в плоскости ствола либо максимальный, либо минимальный, - угол максимального склона;

- по показаниям ИУПС приводом ГН приводят ось ствола на угол максимального склона, а приводом ВН - в горизонтальное положение и устанавливают нулевые значения в измерительном блоке;

- серией последовательных поворотов вокруг оси ствола и регулировкой положения измерительного блока относительно хвостовика добиваются совмещения его продольной измерительной оси с базовой осью ствола;

- приводом вертикального наведения (ВН) и поворотом хвостовика ИУПС, опираясь на результаты измерений измерительного блока ИУПС, устанавливают опорную площадку ИУПС (базовую ось ствола) в горизонтальной плоскости и обнуляют показания измерительного блока ИУПС (при этом система измерительных осей датчиков ИУПС совпадает с неподвижной системой координат, связанной с Землей);

- приводом ВН осуществляют разворот качающейся части вокруг оси цапф во всем диапазоне углов возвышения орудия, измеряя с использованием ИУПС угловое положение ствола последовательно в 5-10 точках;

- по измеренным значениям определяют угловое пространственное положение оси цапф, непараллельность оси цапф орудия горизонту и неперпендикулярность оси цапф базовой оси канала ствола, а также оптимальный угол непараллельности оси цапф контрольной площадке, при котором боковой увод ствола при изменении угла возвышения будет минимальным;

- по показаниям ИУПС приводом ГН поворачивают ствол таким образом, чтобы угол крена был равен оптимальному углу непараллельности оси цапф контрольной площадке, а приводом ВН - в горизонтальное положение;

- после чего в этом положении контрольную площадку пришабривают в горизонт в продольном и поперечном направлениях.

Горизонтальное положение приработанной таким образом контрольной площадки обеспечивает минимальный боковой увод оси ствола во всем диапазоне углов возвышения, предусмотренном конструкторской документацией.

После завершения обработки осуществляют контрольную проверку увода базовой оси ствола по горизонту при вертикальном наведении.

Для реализации указанного способа авторами предлагается оригинальное устройство для подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является расширение арсенала имеющихся технических средств, связанных с дальнейшим повышением эффективности использования систем средств обеспечения точности стрельбы АУ, а также путем расширения области их использования за счет обеспечения возможности измерения положения осей вращения орудия по вертикали и горизонту, а также непосредственного измерения бокового увода оси ствола при изменении угла возвышения ствола орудия.

Указанная задача решается в первую очередь за счет технического результата от использования предлагаемого изобретения, заключающегося,

во-первых, в существенном повышении точности подготовки контрольной площадки;

во-вторых, в существенном повышении точности измерения увода оси канала ствола АУ от вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола;

в-третьих, в упрощении и уменьшении трудоемкости операции определения бокового увода направления стрельбы из АУ.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ выполнено в виде измерителя угловых перемещений ствола, выполняющего роль измерителя положения базовой оси канала ствола в пространстве при вращении вокруг оси цапф и оси поворота вращающейся части (ВЧ) АУ, имеющего центрирующий хвостовик, вставляемый в дульную часть ствола и измерительный (базирующий) блок, вставляемый в хвостовик с помощью конуса Морзе и содержащий опорную плиту с установленным на ней малогабаритным измерительным модулем, включающим трехосный гироскопический датчик угла и трехосный датчик ускорений, при этом опорная плита измерительного блока соединена с конусом Морзе через регулируемую шаровую опору.

Предлагаемые способ и устройство подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ позволяют существенно повысить точность измерения увода оси канала ствола от вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола, уменьшить величину бокового увода при рациональном расположении плоскости контрольной площадки относительно оси цапф орудия, упростить проведение операции определения бокового увода и уменьшить ее трудоемкость.

Предлагаемые способ и устройство пояснены иллюстрациями, на которых:

- на Фиг. 1 представлен график изменения бокового увода оси ствола при изменении угла возвышения для одного из образцов АУ: по стрелке Б - при угле между осью цапф и контрольной площадкой γ1=1.1 мрад, полученном при изготовлении изделия, и по стрелке А - оптимальном угле между осью цапф и контрольной площадкой γ2=-1.3 мрад; при этом неперпендикулярность оси ствола и оси цапф составляла 1,5 мрад;

- на Фиг. 2 показана схема инерциального измерителя угловых перемещений ствола (ИИУПС),

- на Фиг. 3 показан вид на ИУПС по стрелке В (см. Фиг. 2);

- на Фиг. 4 показана фотография измерительного модуля норвежской компании Sensosor.

Предлагаемое устройство для подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ - измеритель угловых перемещений ствола (далее ИУПС) содержит:

- центрирующий хвостовик 1, снабженный рукоятками поворота 2 и вставляемый в дульную часть ствола 3,

- измерительный (базирующий) блок (вставляемый в хвостовик 1 с помощью конуса Морзе 4 и закрепленный на нем с помощью регулировочных винтов 5), содержащий опорную плиту 6 с установленным на ней малогабаритным трехосным измерительным модулем 7, включающим трехосный гироскопический датчик угла и трехосный датчик ускорений (на чертеже не показаны), изготовленные, например, по технологии MEMS /в переводе: Микро-Электронно-Механические Системы/ (далее технология МЭМС). В качестве измерительного модуля 7 целесообразно применять модуль STIM300 норвежской компании SENSONOR /см. Фиг. 4/). При этом опорная плита 6 измерительного блока соединена с конусом Морзе 4 через регулируемую шаровую опору 8.

Измерительный блок имеет средства регулировки углового положения относительно хвостовика 1 и крепления к нему. Для поворота прибора вокруг продольной оси используются рукоятки 2.

Хвостовик 1 заявляемого устройства является индивидуальным для каждого вида АУ.

Измерительный блок является универсальным для разных видов АУ и может комплектоваться с любым хвостовиком.

Перпендикулярность граней опорной плиты 6 выполняется с высокой точностью. Измерительный модуль 7 устанавливается на площадке таким образом, чтобы его опорные поверхности, представляющие измерительную систему координат гироскопов и акселерометров, были параллельны граням параллелепипеда опорной плиты 6.

Предлагаемое устройство работает следующим образом:

1 Ствол с предварительно обработанной контрольной площадкой устанавливают на АУ. Механизмами вертикального (ВН) и горизонтального (ГН) наведения с использованием квадранта (на чертеже не показан) выставляют контрольную площадку (на чертеже не показана) в горизонтальное положение.

В дульную часть ствола 3 вставляют ИУПС.

Приводом ГН осуществляют разворот вращающейся части вокруг своей оси и, определив по данным ИУПС угол максимального склона, приводят продольную ось ствола на угол максимального склона, а приводом ВН - в горизонтальное положение и устанавливают нулевые значения в измерительном блоке.

Разворотом центрирующего хвостовика 1 вокруг оси ствола через 90° и регулировкой положения измерительного блока относительно хвостовика 1 в поперечном направлении добиваются совмещения продольной измерительной оси модуля ИУПС с базовой осью ствола 3. Горизонтируют опорную плиту 6 ИУПС в продольном направлении приводом ВН орудия, а в поперечном - поворотом хвостовика 1 вокруг оси ствола, после чего обнуляют показания гироскопического модуля. При этом система осей модуля ИУПС совпадает с неподвижной системой координат (НСК), две оси которой горизонтальны.

Изменяя угол возвышения ствола приводом ВН (на чертеже не показан) в диапазоне от минимального до максимального угла, измеряют с использованием ИУПС углы возвышения, азимута и крена. По величине изменения угла азимута определяют боковой увод оси канала ствола 3.

По результатам измерений вычисляют непараллельность оси цапф АУ горизонту (и контрольной площадке) Δцг, неперпендикулярность оси цапф базовой оси канала ствола Δцос и оптимальный угол непараллельности оси цапф контрольной площадке γοпт формулам:

где Δцг - величина непараллельности оси цапф АУ горизонту (контрольной площадке АУ);

Δцг - величина неперпендикулярности оси цапф базовой оси канала ствола;

Сx, Сy - направляющие косинусы оси цапф;

γопт - оптимальный угол непараллельности оси цапф контрольной площадке;

φi1…φn) - углы возвышения ствола.

По показаниям ИУПС приводом ГН устанавливают опорную площадку ИУПС таким образом, чтобы ось ИУПС, направленная вдоль оси цапф, была наклонена на расчетный угол оптимального наклона, а приводом ВН - чтобы ось ИУПС, направленная вдоль оси ствола, была горизонтальной. После проведения этих действий поверхность контрольной площадки обрабатывают в горизонт.

После завершения обработки осуществляют контрольную проверку ухода базовой оси ствола по горизонту при вертикальном наведении по вышеуказанной методике.

2. Алгоритмы обработки результатов измерений.

2.1 Общие положения

Системы координат, используемые в алгоритмах, приведены на Фиг. 5.

За неподвижную систему координат принята правая декартова система координат ΟΧΥΖ, связанная с Землей (НСК). Оси X и Ζ расположены в горизонтальной плоскости, ось Y системы вертикальна и направлена вверх.

За систему координат АУ /орудия/ (СКор) принята такая система координат, при которой ось ОХ0 совпадает с базовой осью ствола, ось ΟΥ0 вертикальна, а ось ΟΖ0 перпендикулярна им (в идеальном случае она совпадает с осью цапф).

При положении на «нулевом» угле возвышении СКор совпадает с НСК.

С измерительным блоком связана система координат OбXбYбZб (СКб), которую совмещают с СКор, если ось Xб совмещена с базовой осью ствола, а ось Yб с осью Yо.

Обозначим орты систем координат СКор и СКб и их проекции (направляющие косинусы) на оси НСК следующим образом:

для СКор: ось Xо-l(lx,ly,lz); ось Yо-v(vx,vy,vz); ocь Zо-c(cx,cy,cz);

для СКб: ось ; ось ; ось .

Матрица А пространственного преобразования координат в терминах углов Эйлера имеет вид:

где ψ, ν, γ - углы Эйлера (угол азимута, возвышения и крена соответственно)

При повороте системы координат вокруг произвольной оси n(nx,ny,nz) на угол φn можно использовать матрицу:

Приравнивая 3 линейно-независимых члена транспонированной матрицы Ln и соответствующие элементы матрицы А, можно определить направляющие косинусы nx, ny, nz вектора оси поворота на оси неподвижной системы координат НСК (Χ, Υ, Z):

или, приравнивая соответствующие суммы членов матриц Ln и А

(l12+l21) и (a12+a21), (l13+l31) и (a13+a31), (l32+l23) и (a32+a23),

получим:

Каждому углу поворота соответствует свое сочетание углов Эйлера (ψi, νi, γi) и при наличии биения оси поворота свое сочетание направляющих косинусов оси вращения (nxi, nyi, nzi). Усредненная ось вращения находится при минимизации функционала:

,

откуда получим:

2.2 Алгоритм операции совмещения продольной оси ИУПС с базовой осью ствола (Хбо)

Перед проведением операции поворотом хвостовика 1 ИУПС опорную плиту 6 горизонтируют в поперечном направлении, после чего в гироскопическом модуле ИУПС устанавливают нули.

Затем осуществляют три поворота ИУПС вокруг оси ствола на 90° по показаниям ИУПС (всего на 270°).

При развороте текущие направляющие косинусы оси ствола определяют из выражений (5) и (6):

Среднее значение вычисляют по выражению (7)

Для совмещения осей X СКб и СКор необходимо повернуть вектор продольной оси устройства в собственной системе координат на угол α в вертикальной и на угол β в горизонтальной плоскостях с помощью регулируемой шаровой опоры 8 таким образом, чтобы его проекции на оси СКб совпали со средними значениями направляющих косинусов базовой оси ствола по выражению (9), где

После совмещения осей необходимо отгоризонтировать опорную плиту 6 ИУПС по крену поворотом центрирующего хвостовика 1 вокруг его оси, по углу возвышения - механизмом вертикального наведения АУ, и снова обнулить показания гироскопического модуля ИУПС.

2.3 Алгоритм определения оси вращения вращающейся части (ВЧ) АУ и положения угла максимального склона

Для определения оси вращения ВЧ осуществляют ее поворот с помощью привода горизонтального наведения на допустимые углы разворота, снимая угловые отсчеты гироскопического модуля ИУПС (ψ, ν, γ) с равномерным шагом в 5..10 точках. При этом текущие направляющие косинусы оси вращения ВЧ определяют из выражений (5) и (6) /обозначения ортов оси поворота ВЧ приняты в соответствии с п. 1.1/:

,

;

;

Среднее значение вычисляют по выражению (5)

Угол поворота на направление угла максимального склона

.

2.4. Алгоритм определения оптимального угла наклона контрольной площадки относительно оси цапф заключается в следующем:

Для определения истинного положения вектора оси цапф осуществляют разворот качающейся части АУ вокруг оси цапф. Качающуюся часть поворачивают на всем диапазоне углов возвышения, снимая угловые отсчеты гироскопического блока модуля ИУПС (ψ, ν, γ) с равномерным шагом в 5..10 точках. При этом текущие направляющие косинусы оси цапф определяют из выражений (3) и (4):

Среднее значение вычисляют по выражению (5)

При этом средний угол Δцос отклонения от перпендикулярности осей ствола и цапф определяют как:

а оптимальный угол наклона цапф γοπт:

Затем приводами вертикального и горизонтального наведения АУ устанавливают опорную площадку ИУПС таким образом, чтобы ось ИУПС OXб, направленная вдоль оси ствола, была горизонтальной, а ось ИУПС ΟΖб, направленная вдоль оси цапф, была наклонена на расчетный угол оптимального наклона γοπт.

При таком положении ствола контрольную площадку обрабатывают (пришабривают) в горизонт.

Использование предлагаемого изобретения позволяет:

1. Существенно повысить точность подготовки контрольной площадки для согласования агрегатов управления стрельбой из АУ.

2. Существенно снизить боковой увод ствола АУ от вертикальной плоскости при изменении угла возвышения ствола.

3. Упростить и уменьшить трудоемкость проведения операции контроля технического состояния системы наведения при техническом обслуживании АУ во время ее эксплуатации.


СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АРТУСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
27.02.2013
№216.012.2a9c

Способ получения триэтоксисилана

Изобретение относится к способам получения триэтоксисилана, пригодного для производства моносилана для полупроводниковой техники и солнечной энергетики, а также для различных кремнийорганических жидкостей и полимеров. Предложен способ получения триэтоксисилана прямым взаимодействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476435
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.05.2013
№216.012.43d3

Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при фрезеровании концевыми фрезами лопаток моноколес газотурбинных двигателей (ГТД) на станках с числовым программным управлением. Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя концевыми фрезами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482940
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.06.2013
№216.012.5076

Способ получения 1,2-бис(гидроксиметил)-о-карборана

Изобретение относится к способам получения 1,2-бис(гидроксиметил)-о-карборана, который используется для создания полимерных производных, применяемых в качестве компонентов специальных составов с уникальными свойствами, суперклеев и высокотермостойких полимеров. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486191
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.54a7

Ротор турбокомпрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения. Ротор турбокомпрессора газотурбинного двигателя включает ротор компрессора высокого давления, ротор турбины высокого давления и трубу. Труба установлена между двумя отборами воздуха, расположенными внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487274
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60a9

Способ обработки шерстяного волокна

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к технологии первичной обработки шерстяного волокна в процессе получения высококачественной гребенной ленты, для производства шерстяных и полушерстяных пряж. Способ включает последовательные промывки волокна водным раствором моющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490377
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.05.2015
№216.013.47c2

Связующее на основе эпоксивинилэфирной смолы и огнестойкий полимерный композиционный материал на его основе

Настоящее изобретение относится к связующему, полученному на основе фосфорсодержащей эпоксивинилэфирной смолы. Описано связующее, содержащее композицию эпоксивинилэфирной смолы, содержащую соединение формулы I Также описан полимерный конструкционный материал, выполненный из указанного выше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549877
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51bd

Способ изготовления крупногабаритных конструкций из стекло- и углепластика методом вакуумно-нагнетательной пропитки

Группа изобретений относится к способу и устройству для изготовления композитных конструкций комбинированным методом формования. Устройство для пропитки армирующих материалов связующим материалом содержит подающую установку для подачи связующего материала, а также содержит по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552446
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.07.2015
№216.013.65de

Транспортное средство на воздушной подушке

Изобретение относится к судостроению и касается амфибийных транспортных средств, выполненных с возможностью образования воздушной подушки. Транспортное средство на воздушной подушке (ТСВП) содержит основной корпус, две съемные бортовые секции, гибкое ограждение воздушной подушки, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557631
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.01.2016
№216.013.a191

Эпоксивинилэфирная смола и огнестойкий полимерный композиционный материал на ее основе

Изобретение относится к композиции для получения полимерного композиционного материала на основе эпоксивинилэфирной смолы, а также к эпоксивинилэфирному связующему. Композиция содержит по меньшей мере эпоксивинилсодержащую смолу и соединение формулы (I). Эпоксивинилэфирное связующее содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573003
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.04.2016
№216.015.3425

Способ определения бокового увода направления стрельбы из артиллерийской установки и устройство для его осуществления

Предлагается высокоэффективная группа изобретений в области артиллерии, включающая способ определения бокового увода направления стрельбы из артиллерийской установки (далее АУ) и устройство для его осуществления. Предлагаемый способ заключается в том, что сначала расстопаривают ствол АУ из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581997
Дата охранного документа: 20.04.2016
Showing 1-10 of 10 items.
27.02.2013
№216.012.2a9c

Способ получения триэтоксисилана

Изобретение относится к способам получения триэтоксисилана, пригодного для производства моносилана для полупроводниковой техники и солнечной энергетики, а также для различных кремнийорганических жидкостей и полимеров. Предложен способ получения триэтоксисилана прямым взаимодействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476435
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.05.2013
№216.012.43d3

Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при фрезеровании концевыми фрезами лопаток моноколес газотурбинных двигателей (ГТД) на станках с числовым программным управлением. Способ обработки моноколеса газотурбинного двигателя концевыми фрезами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482940
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.06.2013
№216.012.5076

Способ получения 1,2-бис(гидроксиметил)-о-карборана

Изобретение относится к способам получения 1,2-бис(гидроксиметил)-о-карборана, который используется для создания полимерных производных, применяемых в качестве компонентов специальных составов с уникальными свойствами, суперклеев и высокотермостойких полимеров. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486191
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.54a7

Ротор турбокомпрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения. Ротор турбокомпрессора газотурбинного двигателя включает ротор компрессора высокого давления, ротор турбины высокого давления и трубу. Труба установлена между двумя отборами воздуха, расположенными внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487274
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60a9

Способ обработки шерстяного волокна

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к технологии первичной обработки шерстяного волокна в процессе получения высококачественной гребенной ленты, для производства шерстяных и полушерстяных пряж. Способ включает последовательные промывки волокна водным раствором моющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490377
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.05.2015
№216.013.47c2

Связующее на основе эпоксивинилэфирной смолы и огнестойкий полимерный композиционный материал на его основе

Настоящее изобретение относится к связующему, полученному на основе фосфорсодержащей эпоксивинилэфирной смолы. Описано связующее, содержащее композицию эпоксивинилэфирной смолы, содержащую соединение формулы I Также описан полимерный конструкционный материал, выполненный из указанного выше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549877
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.51bd

Способ изготовления крупногабаритных конструкций из стекло- и углепластика методом вакуумно-нагнетательной пропитки

Группа изобретений относится к способу и устройству для изготовления композитных конструкций комбинированным методом формования. Устройство для пропитки армирующих материалов связующим материалом содержит подающую установку для подачи связующего материала, а также содержит по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552446
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.07.2015
№216.013.65de

Транспортное средство на воздушной подушке

Изобретение относится к судостроению и касается амфибийных транспортных средств, выполненных с возможностью образования воздушной подушки. Транспортное средство на воздушной подушке (ТСВП) содержит основной корпус, две съемные бортовые секции, гибкое ограждение воздушной подушки, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557631
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.01.2016
№216.013.a191

Эпоксивинилэфирная смола и огнестойкий полимерный композиционный материал на ее основе

Изобретение относится к композиции для получения полимерного композиционного материала на основе эпоксивинилэфирной смолы, а также к эпоксивинилэфирному связующему. Композиция содержит по меньшей мере эпоксивинилсодержащую смолу и соединение формулы (I). Эпоксивинилэфирное связующее содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573003
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.04.2016
№216.015.3425

Способ определения бокового увода направления стрельбы из артиллерийской установки и устройство для его осуществления

Предлагается высокоэффективная группа изобретений в области артиллерии, включающая способ определения бокового увода направления стрельбы из артиллерийской установки (далее АУ) и устройство для его осуществления. Предлагаемый способ заключается в том, что сначала расстопаривают ствол АУ из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581997
Дата охранного документа: 20.04.2016
+ добавить свой РИД