×
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 411-420 of 1,429 items.
10.08.2015
№216.013.6e2a

Способ коммутации фазы выпрямителя тока с биполярными транзисторами с изолированным затвором (igbt) с обратной проводимостью

Изобретение относится к способу коммутации от работающего в диодном режиме биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT) (Т1) с обратной проводимостью на работающий в IGBT-режиме IGBT (Т2) с обратной проводимостью. Технический результат заключается в обеспечении наименьшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559760
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6ee3

Ротор турбомашины и способ его сборки

Ротор турбомашины содержит вращающийся элемент с установленной на нем лопаткой. Лопатка содержит хвостовик с выступающей структурой, формирующей стопорную поверхность, поддерживающую установленный хвостовик относительно вращающегося элемента под действием силы, направленной радиально внутрь....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559957
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f91

Выхлопной диффузор газовой турбины

Выхлопной диффузор (10) для газовой турбины имеет расширяющийся в направлении выхода (20) диффузора проточный канал (22), в центре которого предусмотрен распространяющийся в осевом направлении направляющий аппарат (14). Направляющий аппарат 14 по меньшей мере на одном осевом участке своей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560131
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fe1

Способ и устройство управления для определения длины по меньшей мере одного участка пути

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте и может использоваться для определения длины участка пути. Техническое решение заключается в определении длины по меньшей мере одного участка пути, регистрации сообщений о прохождении, вызванных прохождением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560211
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.72d9

Система, включающая в себя уплотнение вала

Изобретение касается уплотнения вала, которое включает в себя более одного уплотнительного модуля, по меньшей мере один подвод жидкости и один отвод жидкости, снабженной главным уплотнением, на которое приходится наибольшая часть разности давлений. Второе главное уплотнение выполнено в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560971
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7383

Динамоэлектрическая машина с воздушно-водяным охлаждением

Изобретение относится к электротехнике, к охлаждению динамоэлектрических машин. Технический результат состоит в улучшении охлаждения. Ветрогенератор содержит выполненный в виде листового пакета статор (1) с системой обмотки, образующей на торцах статора (1) лобовые части (16) обмотки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561146
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74cd

Способ эксплуатации подводной лодки, а также подводная лодка

Группа изобретений относится к оборудованию для подводных лодок. При способе эксплуатации подводной лодки используют приводной двигатель, подпитываемый через импульсные вентильные преобразователи частоты. В зависимости от вариантов подключения его фазных обмоток получают два режима его работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561476
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74d9

Защитный поддон для высокоскоростных поездов

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к высокоскоростным поездам. Защитный поддон для высокоскоростных поездов расположен под полом (1) вагона по всей пространственной длине подполья и выполнен в виде каркаса (2), который обшит защитным полом (3) и боковыми несущими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561488
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7587

Исполнительный элемент для тормозной системы рельсового транспортного средства

Исполнительный элемент (7) для рельсового транспортного средства содержит блок (6) определения заданного значения, причем блок (6) определения заданного значения на выходе (А1) предоставляет заданное значение (SSoll) или скорректированное под воздействием редуцирующего сигнала (RS) устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561662
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.7658

Способ и устройство для управляющей коммуникации между сцепленными частями железнодорожного состава

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики и может использоваться для управления коммуникациями между сцепленными частями железнодорожного состава. Техническое решение включает в себя сцепленные части железнодорожного состава, имеющие механические и электрические (ЕК) сопряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561885
Дата охранного документа: 10.09.2015
Showing 411-420 of 948 items.
20.06.2015
№216.013.56d8

Компонент из жаропрочного сплава и суспензионная композиция для компонента из жаропрочного сплава

Изобретение относится к суспензиям для алюминизации компонентов из жаропрочного сплава и может быть использовано для изготовления деталей, работающих в условиях воздействия горячих коррозионно-активных газов, например газотурбинных компонентов. Суспензия содержит органическое связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553762
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.575c

Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера

Изобретение относится к способу синтеза фуллерида металлического нанокластера и к материалу, включающему фуллерид металлического нанокластера. Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера включает механическое сплавление металлических нанокластеров с размером частиц между 5 нм и 60 нм с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553894
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.592a

Газотурбинный двигатель и способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Газотурбинный двигатель содержит ротор, радиально наружную и внутреннюю статорные части, между которыми проходит воздушный канал компрессора, кольцевой зазор между ротором и радиально внутренней статорной частью, а также выпускной трубопровод. Ротор включает роторную часть подшипника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554367
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.59cf

Способ и устройство для безопасной передачи данных

Изобретение относится к способу памяти данных для хранения компьютерного программного продукта и устройству для безопасной передачи данных. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи данных. Устройство содержит блок (2) предоставления для предоставления соединений (DV)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554532
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a7e

Транспортное средство с установкой водоснабжения и охлаждения

Изобретение относится к транспортному средству, в частности к рельсовому транспортному средству. Транспортное средство включает установку водоснабжения для потребителей (4, 5) воды и установку (1) охлаждения, которая имеет сливной трубопровод для отвода конденсационной воды, возникающей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554707
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a9c

Турбинный аэродинамический профиль

Турбинный аэродинамический профиль содержит тело аэродинамического профиля, систему теплового защитного покрытия, присутствующую в покрытой зоне поверхности, и непокрытую зону поверхности, в которой система теплового защитного покрытия отсутствует. Непокрытая зона поверхности проходит на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554737
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5b19

Система управления

Изобретение относится, в том числе, к центральному устройству (110) для системы (100) управления для управления системой (10) передачи энергии, имеющей генераторы (30-32) энергии и потребители (40-45) энергии, причем центральное устройство выполнено с возможностью, на основе текущего и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554862
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5b4d

Рельсовое транспортное средство, снабженное устройством защиты от травмирования дверями

Изобретение относится к железнодорожному транспорту. Рельсовое транспортное средство снабжено в области двери устройством (1) защиты от травмирования дверями с бесконтактным принципом действия. Устройство (1) защиты от травмирования дверями снабжено одним внутренним и одним наружным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554914
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5c9d

Дисковое тормозное устройство для рельсовых транспортных средств

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к дисковым тормозным устройствам рельсовых транспортных средств. Дисковое тормозное устройство содержит тормозной диск для установки на шасси и тормозную систему для обеспечения тормозного усилия. Тормозная система включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555250
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5df0

Выдвижная подножка для рельсового транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Выдвижная подножка для установки под дверным проемом в боковой стенке рельсового транспортного средства имеет корпус и выдвигаемую горизонтально из корпуса платформу подножки. На переднем участке платформы подножки образована система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555589
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД