×
12.01.2017
217.015.5bfa

Результат интеллектуальной деятельности: ВЧ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР И УСКОРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002589739
Дата охранного документа
10.07.2016
Аннотация: Изобретение относится к высокочастотному (ВЧ) объемному резонатору для ускорения заряженных частиц (15), причем в ВЧ объемный резонатор (11) может вводиться электромагнитное ВЧ поле, которое в процессе работы воздействует на пучок (15) частиц, который пересекает ВЧ объемный резонатор. Резонатор содержит по меньшей мере один промежуточный электрод (13) для повышения электрической прочности на пробой, размещенный в ВЧ объемном резонаторе (11) вдоль хода пучка (15) частиц, причем промежуточный электрод (13) имеет таким образом ограниченную проводимость, что промежуточный электрод при вводе электромагнитного ВЧ поля на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизывается введенным электромагнитным ВЧ полем. Технический результат - повышение прочности резонатора на пробой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к высокочастотному (ВЧ) объемному резонатору, с помощью которого могут ускоряться заряженные частицы в форме пучка частиц, когда они направляются через ВЧ объемный резонатор и когда в ВЧ объемном резонаторе ВЧ поле воздействует на пучок частиц, и к ускорителю с подобным ВЧ объемным резонатором.

ВЧ объемные резонаторы известны в уровне техники. Ускорение, создаваемое с помощью ВЧ объемного резонатора, зависит от напряженности электромагнитного ВЧ поля, создаваемого в ВЧ объемном резонаторе, которое воздействует вдоль траектории частиц на пучок частиц. Так как при увеличивающихся напряженностях ВЧ поля повышается вероятность того, что между электродами возникают искровые разряды, максимально достижимая энергия частиц ограничивается ВЧ объемным резонатором.

Проблема электрического пробоя в ускорителях частиц была исследована У.Д.Килпатриком (W.D.Kilpatrik) в работе “Criterion for Vacuum Sparking Designed to Include Both rf and dc”, Rev. Sci. Instrum. 28, 824-826 (1957). В первом приближении максимально достижимая напряженность поля Е электрического ВЧ поля связана с частотой f ВЧ поля следующим образом: E ~ √f. Это означает, что могут быть достигнуты более высокие электрические напряженности поля, если применяется более высокая частота, прежде чем возникнет электрический пробой (также называемый ВЧ пробоем).

Задачей изобретения является создание ВЧ объемного резонатора с высокой прочностью на пробой.

Эта задача решается в соответствии с независимыми пунктами формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления характеризуются признаками зависимых пунктов формулы изобретения.

В соответствии с этим предложен ВЧ объемный резонатор для ускорения заряженных частиц, в который может вводиться электромагнитное ВЧ поле, которое при работе воздействует на пучок частиц, который пересекает ВЧ объемный резонатор, причем по меньшей мере один промежуточный электрод для повышения электрической прочности на пробой размещен в ВЧ объемном резонаторе вдоль хода пучка частиц.

Промежуточный электрод при этом выполнен таким образом или имеет таким образом ограниченную проводимость, что промежуточный электрод при вводе электромагнитного ВЧ поля при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизывается введенным электромагнитным ВЧ полем.

Известно, что применение критерия Килпатрика вызвало в ускорителях тренд в направлении высоких частот. Это, однако, является проблематичным по ионно-оптическим причинам, как раз для ускорения медленных частиц, то есть частиц с нерелятивистскими скоростями. При больших ускорителях это обуславливает то, что в первых ступенях ускорителя работают с меньшей частотой и соответственно более низкой напряженностью поля Е и что обычно только последующие ступени ускорителя эксплуатируются с более благоприятной повышенной частотой. Ввиду синхронизации частоты находятся в рациональном отношении друг с другом. Однако это приводит, с одной стороны, к более громоздким ускорителям, а с другой стороны, к меньшей гибкости в выборе конструкции ускорителя.

Однако в основе изобретения лежит знание того, что не обязательно частота (согласно критерию Килпатрика) в качестве существенного фактора оказывает влияние на максимально достижимую напряженность поля Е в вакууме, но и также расстояние d между электродами в первом приближении задается посредством соотношения E~1/√d (для электрической прочности u в первом приближении справедливо U~√d). В книге “Lehrbuch der Hochspannungstechnik”, G. Lesch, E. Baumann, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg, 1959 на стр. 155 приведена диаграмма для представления взаимосвязи между электрической прочностью на пробой в высоком вакууме и расстоянием между пластинами. Эта взаимосвязь справедлива, очевидно, универсальным образом в очень большом диапазоне напряжений в равной мере для постоянного и переменного напряжения и для геометрически масштабированных форм электродов. Выбор материала электродов оказывает влияние очевидно только на коэффициенты пропорциональности.

Экспериментальный критерий Килпатрика E~√f не содержит никакого параметра, который явно учитывает расстояние между электродами. Это кажущееся противоречие по отношению к приведенной выше взаимосвязи, которая содержит расстояние между электродами, однако, разрешается, если принимается, что форма резонатора при масштабировании для согласования с частотой остается геометрически подобной, так что расстояние между электродами масштабируется с другими размерами резонатора. Это означает выбор расстояния d между электродами согласно d~1/f и тем самым соответствие между критерием Килпатрика E~√f и установленным выше критерием E~1/√d.

Как следствие этих выводов получается, что высокие частоты лишь кажущимся образом являются полезными. Частотная зависимость согласно критерию Килпатрика может по меньшей мере отчасти подгоняться посредством геометрического масштабирования для резонансной настройки.

Однако является возможным выбирать частоту в увеличенных пределах независимо от желательной максимальной напряженности Е высокочастотного поля, так что становятся возможными компактные ускорители и при низких частотах, например для тяжелых ионов. Это достигается посредством соответствующего изобретению ВЧ объемного резонатора, так как здесь на электрическую прочность на пробой оказывают действие промежуточные электроды. В конечном счете посредством этого достигается высокая электрическая прочность на пробой и связанные с этим высокие напряженности поля Е за счет поддержания критерия E~1/√d. Рабочая частота ВЧ резонатора может выбираться заметно более гибко и в идеальном случае независимо от желательной напряженности поля Е, достижимая электрическая прочность на пробой становится возможной за счет промежуточных электродов, а не за счет выбора рабочей частоты.

При этом изобретение основывается на том соображении, что следует применять меньшие расстояния между электродами, чтобы достичь более высоких напряженностей поля Е. Так как в общем случае расстояния между электродами сначала задаются через форму резонатора, меньшее расстояние между электродами достигается здесь за счет ввода промежуточного(ых) электрода(ов). Расстояние между электродами, следовательно, за счет промежуточного(ых) электрода(ов) подразделяется на меньшие участки. Требование по расстоянию или электрическая прочность на пробой могут выполняться, таким образом, в значительной мере независимо от величины и формы резонатора.

К тому же, изобретение основывается на том, что могут быть получены преимущества, если подобные промежуточные электроды имеют ограниченную проводимость, так что они при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизываются существующими в ВЧ объемном резонаторе электромагнитными полями. Промежуточные электроды не имеют тогда никакого свободного от поля внутреннего пространства.

Потери, которые возникают при, таким образом, предусмотренных промежуточных электродах из-за вихревых токов, индуцированных в промежуточном электроде, заметно сокращаются по отношению к промежуточным электродам, у которых внутреннее пространство свободно от поля.

В форме выполнения промежуточный электрод может иметь тонкий слой с ограниченной проводимостью, так что введенное электромагнитное ВЧ поле при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора пронизывает промежуточный электрод. Промежуточный электрод может состоять, например, из тонкого металлического диска, который имеет это свойство.

В форме выполнения промежуточный электрод может иметь несущий изолятор с нанесенным металлическим поверхностным слоем. Также за счет такой конструкции может достигаться то, что промежуточный электрод пронизывается, по меньшей мере частично, электромагнитным полем, действующим в объемном резонаторе на пучок частиц.

Промежуточные электроды выполняют, таким образом, задачу повысить электрическую прочность на пробой. Для того чтобы на ВЧ объемный резонатор оказывать по возможности меньшее влияние, что касается его свойств ускорения, промежуточный электрод может быть изолирован от стенок ВЧ объемного резонатора таким образом, что промежуточный электрод во время работы ВЧ объемного резонатора не создает ВЧ поля, действующего ускоряющим образом на пучок частиц. Через изоляцию от стенок на промежуточные электроды не передается никакая ВЧ мощность, которая иначе генерировала бы ВЧ поле, действующее от промежуточных электродов на пучок частиц.

Во время работы тогда никакое ВЧ поле не передается от стенок резонатора на промежуточный электрод либо передается в такой малой степени, что излучаемое от промежуточного электрода ВЧ поле, если оно вообще имеется, не способствует заметным образом, а в лучшем случае вообще не вносит вклада в ускорение или не оказывает влияния на ускорение. В частности, от стенок резонатора на промежуточные электроды не протекают никакие ВЧ токи.

Изоляция от стенок резонатора не обязательно должна быть полной, является достаточным выполнить связь промежуточного электрода со стенками резонатора таким образом, что промежуточный электрод в частотном диапазоне рабочей частоты ВЧ резонатора в значительной степени изолирован. Так промежуточный электрод через проводящее соединение может быть, таким образом, связан со стенкой ВЧ объемного резонатора, что проводящее соединение имеет высокий импеданс на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора, за счет чего может быть реализована желательная изоляция по отношению к промежуточному электроду. Промежуточный электрод, следовательно, в значительной степени развязан по ВЧ энергии от ВЧ объемного резонатора. Тем самым ВЧ объемный резонатор лишь в незначительной степени демпфируется посредством промежуточных электродов. Однако проводящее соединение может одновременно выполнять функцию отвода заряда посредством рассеянных частиц. Высокий импеданс проводящего соединения может быть реализован посредством выполненного спиральным участка проводника. Подобная опора может также быть выполнена пружинящей.

Промежуточные электроды размещены, в частности, перпендикулярно к электрическому ВЧ полю, действующему на пучок частиц. Тем самым достигается по возможности незначительное влияние на функциональность ВЧ резонатора со стороны промежуточных электродов.

Промежуточный электрод может, например, иметь форму кольцевого диска с центральным отверстием, через которое направляется пучок частиц. Форма промежуточных электродов может быть согласована с устанавливающимися и без промежуточных электродов потенциальными поверхностями таким образом, что не возникает никакого существенного искажения идеальной характеристики Е-поля в отсутствие промежуточных электродов. При подобном формообразовании возрастание емкости из-за дополнительных структур минимизируется, рассогласование резонатора и локальные превышения поля Е в значительной степени исключаются.

Промежуточный электрод предпочтительным образом установлен в опоре подвижным образом, например с помощью пружинящей опоры или подвески. Пружинящая опора может выполняться в форме шпильки. Тем самым путь скользящего разряда вдоль поверхности оптимизируется или максимизируется, и вероятность возникновения скользящих разрядов минимизируется. Пружинящая опора может включать в себя проводящий спиральный участок, за счет чего может достигаться повышение импеданса пружинящей опоры на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора.

В качестве материала промежуточного электрода могут применяться хром, ванадий, титан, молибден, тантал, вольфрам или сплавы, содержащие эти материалы. Эти материалы имеют высокую прочность по полю Е. Пониженная поверхностная проводимость этих материалов является предпочтительной, так как таким способом может легко достигаться то, что они в процессе работы по меньшей мере частично пронизываются электромагнитными ВЧ полями, введенными в ВЧ объемный резонатор.

Предпочтительным образом в ВЧ объемном резонаторе размещено несколько промежуточных электродов в направлении пучка друг за другом. Несколько промежуточных электродов могут быть установлены в опоре подвижным образом, например, по отношению друг к другу через пружинящую подвеску. Тем самым отдельные расстояния между электродами могут самостоятельно равномерно распределяться.

Пружинящие подвески, с помощью которых связаны между собой несколько промежуточных электродов, могут выполняться проводящими и предпочтительно включать в себя спиральные участки и/или выполняться в форме шпильки. Тем самым и между промежуточными электродами обеспечивается возможность отвода заряда посредством рассеянных частиц.

Соответствующий изобретению ускоритель включает в себя по меньшей мере один вышеописанный ВЧ объемный резонатор с промежуточным электродом.

Формы выполнения изобретения с предпочтительными дальнейшими развитиями согласно признакам зависимых пунктов формулы изобретения более подробно поясняются со ссылками на чертежи, однако не ограничиваются ими. На чертежах показано:

Фиг. 1 - схематичное представление конструкции ВЧ объемного резонатора с вставленными промежуточными электродами и

Фиг. 2 - продольное сечение подобного ВЧ объемного резонатора.

Фиг. 3 - представление фрагмента выполненного тонким промежуточного электрода с плотностями тока, индуцированными в промежуточный электрод.

Фиг. 4 - представление участка промежуточного электрода, которое показывает несущий изолятор с нанесенным на него металлическим слоем.

На фиг. 1 показан ВЧ объемный резонатор 11. ВЧ объемный резонатор 11 сам представлен пунктиром, чтобы иметь возможность более четкого представления промежуточных электродов 13, которые находятся внутри ВЧ объемного резонатора.

ВЧ объемный резонатор 11 включает в себя обычно проводящие стенки и возбуждается ВЧ энергией не показанного ВЧ передатчика. Ускоряющее ВЧ поле, воздействующее на пучок 15 частиц в ВЧ объемном резонаторе, обычно формируется размещенным вне ВЧ объемного резонатора 11 ВЧ передатчиком и резонансным образом вводится в ВЧ объемный резонатор 11. В ВЧ объемном резонаторе обычно имеется высокий вакуум.

Промежуточные электроды 13 расположены вдоль хода пучка в ВЧ объемном резонаторе 11. Промежуточные электроды 13 выполнены в кольцевой форме с центральным отверстием, через которое проходит пучок частиц. Между промежуточными электродами существует вакуум.

Промежуточные электроды 13 с помощью пружинящей подвески 17 закреплены по отношению к ВЧ объемному резонатору 11 и по отношению друг к другу.

Посредством пружинящей подвески 17 промежуточные электроды 13 распределяются самостоятельно по длине ВЧ объемного резонатора 11. Дополнительные подвески, которые служат стабилизации промежуточных электродов (здесь не показаны), также могут быть предусмотрены.

На фиг. 2 показано продольное сечение ВЧ объемного резонатора 11, показанного на фиг. 1, причем здесь показаны различные типы подвески промежуточных электродов 13 по отношению друг к другу и по отношению к стенкам резонатора.

В верхней половине 19 фиг. 2 показана пружинящая подвеска промежуточных электродов 13 с проводящими соединениями 23 в форме шпильки. За счет этой шпилькообразной формы снижается вероятность скользящего разряда вдоль подвески.

В нижней половине показанного на фиг. 2 ВЧ объемного резонатора 21 промежуточные электроды 13 с помощью спиралеобразно направленных проводящих пружинящих соединений 25 соединены относительно друг друга и относительно стенок резонатора. Это выполнение имеет то преимущество, что спиралеобразное направление проводящего соединения 25 представляет импеданс, который при соответствующем выполнении формирует желательную изоляцию промежуточных электродов относительно стенок резонатора на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора 11. За счет этого предотвращается сильное демпфирование ВЧ объемного резонатора 11 путем вставки промежуточных электродов 13 в ВЧ объемный резонатор 11.

Фиг. 3 показывает две поверхности 26, 27 для фрагмента промежуточного электрода 13. Направление хода пучка проходит перпендикулярно обеим поверхностям (стрелка). Также представлены фрагменты стенки 28 ВЧ объемного резонатора 11. Расстояния и масштабы на фиг. 3, приведенной для пояснения принципа, изображены неточно.

Плотности тока, которые создаются в промежуточном электроде 13 посредством электромагнитных полей 29, которые вводятся в процессе работы в ВЧ объемный резонатор, составляются из двух компонентов I0 и I1. За счет того, что промежуточный электрод 13 имеет ограниченную электрическую проводимость, плотность тока I1, которая формируется электромагнитными полями 29 на верхней поверхности 26 промежуточного электрода 13, не полностью затухает по толщине промежуточного электрода 13. То же самое справедливо для плотности тока I0, которая формируется электромагнитными полями 29 на нижней поверхности 27 промежуточного электрода 13. За счет того, что обе плотности тока I0 и I1 по толщине не полностью затухают и являются противоположно направленными, обе плотности тока I0 и I1 в значительной мере компенсируются (Ieff=I0+I1).

В целом, внутри промежуточного электрода 13 вихревые токи формируются в меньшей степени по сравнению с промежуточными электродами, проводимость которых такова, что при работе ВЧ объемного резонатора в промежуточном электроде существует свободное от поля пространство.

Фиг. 4 показывает конструкцию промежуточного электрода 13' с несущим изолятором 31, на который нанесены металлические слои 33. Также с помощью данной конструкции может достигаться цель, состоящая в том, что промежуточный электрод 13' по меньшей мере частично пронизывается введенными ВЧ полями.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ

11 - ВЧ объемный резонатор

13, 13' - промежуточный электрод

15 - пучок частиц

17 - подвеска

19 - верхняя часть

21 - нижняя часть

23 - шпилькообразное соединение

25 - спиральное соединение

26 - верхняя поверхность

27 - нижняя поверхность

28 - стенка

29 - ВЧ поле

31 - несущий изолятор

33 - металлический слой


ВЧ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР И УСКОРИТЕЛЬ
ВЧ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР И УСКОРИТЕЛЬ
ВЧ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР И УСКОРИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 361-370 of 1,429 items.
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.47c4

Способ управления двумя электрически последовательно включенными обратнопроводящими igbt полумостовой схемы

Изобретение относится к способу управления двумя электрически последовательно включенными IGBT (Т1, Т2) полумостовой схемы (2), на которой существует рабочее постоянное напряжение (U), причем эти обратнопроводящие IGBT (Т1, Т2) имеют три состояния переключения. В соответствии с изобретением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549879
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.47c6

Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов

Изобретение относится к средствам производства изотопов при помощи ускоренного пучка частиц. В заявленном способе ускоренный пучок частиц (11) направляют на первый исходный материал, содержащийся в мишенном блоке (15), в котором производят первый радиоактивный изотоп (19) посредством первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549881
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4896

Охлаждение сверхпроводящих машин

Изобретение касается устройства для охлаждения сверхпроводящих машин, включающего в себя закрытую термосифонную систему, которая может наполняться жидким охлаждающим средством и которая снабжена испарителем для испарения жидкого охлаждающего средства. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550089
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48c7

Способ устранения неисправности в линии постоянного тока высокого напряжения, установка для передачи электрического тока по линии постоянного тока высокого напряжения и преобразователь переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в линиях постоянного тока высокого напряжения, к которой через автономный преобразователь подключена сеть переменного тока. Технический результат - повышение надежности устранения неисправности в линии постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550138
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48d8

Устройство и способ для измерения токов в подшипнике

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах. Технический результат -обеспечение улучшенной оценки токов подшипников. В способе и устройстве для измерения токов в подшипнике реализовано измерение токов подшипников без соприкосновения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550155
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4970

Способ оценки для электродуговых разрядов и соответствующий испытательный стенд

Изобретение относится к способу оценки для электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом подшипника и внешним кольцом подшипника для подшипника качения. Способ оценки электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом (8) подшипника и внешним кольцом (9)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550307
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49d8

Опорный цилиндр для самоусиливающегося гидравлического тормоза

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к тормозным системам транспортных средств. Устройство содержит присоединения, одно из которых соединено с механизмом для ввода механической растягивающей или сжимающей нагрузки, другое присоединение выполнено с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550411
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a0a

Сплав, защитный слой и конструктивный элемент

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам для защитного покрытия конструктивного элемента газовой турбины от коррозии и/или окисления. Защитное покрытие для защиты конструктивного элемента газовой или паровой турбины от коррозии и/или окисления, в частности, при высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550461
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a10

Адаптивная активная катодная защита

Изобретение относится к области катодной защиты металлических объектов от коррозии и может быть использовано для объектов, находящихся в контакте с электропроводной жидкостью. Устройство содержит антенный электрод для подачи электрического нагрузочного тока в электропроводную жидкость, защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550467
Дата охранного документа: 10.05.2015
Showing 361-370 of 948 items.
20.03.2015
№216.013.3433

Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой

Излучающая трубка (4) для направления луча (10) заряженных частиц, содержащая окружающий непосредственно направляющий луч полый объем (8) полый цилиндрический изоляционный сердечник (6), который образован из диэлектрически действующей несущей подложки (14) и удерживаемого на ней электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544838
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3492

Устройство и способ для магнитного разделения текучей среды

Изобретение относится к устройству и способу для магнитного разделения текучей среды, которая содержит подлежащие отделению первые частицы из магнитного или намагничивающегося материала и вторые частицы из немагнитного или ненамагничивающегося материала. Устройство содержит по меньшей мере две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544933
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.03.2015
№216.013.3556

Устройство управления и способ его эксплуатации

Изобретение относится к устройству (10) управления с рычагом (20) управления, в частности, для управления локомотивом или тяговой единицей подвижного состава, и с сенсорным устройством (100) для регистрации положения (V) управления рычага управления. Согласно изобретению предусмотрено, чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545138
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.382d

Способ сварки для валов при вертикальной оси вращения

Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано для изготовления вала (1), в частности, для турбины и/или генератора. Для сварного соединения деталей вала выполняют внутренний кольцевой шов (17) полых цилиндров (3а) деталей вала посредством электродуговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545869
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3830

Способ функционирования чистового прокатного стана с прогнозированием скорости управления

Изобретение относится к металлургии, а именно к прокатному производству. Предложен способ управления чистовым прокатным станом для прокатки полосы с помощью управляющего вычислителя, который на основе определенного для соответствующей точки полосы управляющего значения определяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545872
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.392f

Многополосковый проводник и способ его изготовления

Использование: для сверхпроводящих обмоток магнитно-спиновых томографов, в электродвигателях, в генераторах или в ограничителях тока. Сущность изобретения заключается в том, что многополосковый проводник выполнен с ленточной подложкой и по меньшей мере одним сверхпроводящим слоем, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546127
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3952

Блок двигателя

Изобретение относится к блоку двигателя, который включает в себя двигатель, теплообменник и инвертор для двигателя. Технический результат заключается в создании компактного блока двигателя с инвертором с эффективным охлаждением. Блок двигателя включает в себя двигатель, теплообменник и инвертор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546162
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.397b

Многофазное переключающее устройство

Многофазное переключающее устройство содержит несколько блоков (1, 2, 3) прерывания. Блоки (1, 2, 3) прерывания соответствуют фазе системы передачи электроэнергии и имеют, соответственно, первый и второй, по существу полые цилиндрические, держатели (5, 6) контактных элементов в виде картушей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546203
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3a96

Оптический элемент отображения, а также устройство отображения

Предметом изобретения является элемент отображения, а также устройство отображения, в котором вмонтирован элемент отображения. при этом речь может идти, в частности, о дорожных знаках со сменным изображением. Они имеют трубчатый корпус (12), в котором могут быть установлены линзы (22, 25) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546486
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3ad8

Приоритизированная передача телеграмм данных

Изобретение относится к способу передачи телеграмм (13а, 13b) данных от передающего устройства (11а) на по меньшей мере одно приемное устройство (11b), при котором с подлежащими передаче телеграммами (13а, 13b) данных ассоциирована ступень приоритета, которая при передаче соответствующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546552
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД