×
12.01.2017
217.015.5da3

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ОБЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВВОДА ДОЗЫ В ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002590892
Дата охранного документа
10.07.2016
Аннотация: Изобретение относится к устройству облучения для ввода распределения дозы в подлежащем облучению целевом объеме, а также к способу облучения, соответствующему устройству облучения. Заявленное устройство (11) содержит ускорительное устройство (27) для предоставления пучка (15) частиц для облучения целевого объема (13), сканирующее устройство (25, 23) для модификации свойства пучка у пучка (15) частиц, так что при работе ускорительного устройства (11) пучок (15) частиц последовательно направляется в различные места в заранее установленном объеме (19) сканирования и таким образом сканируется по объему (19) сканирования. При этом сканирующее устройство (25, 23) выполнено таким образом, чтобы сканировать объем (19) сканирования вдоль постоянной, установленной независимо от целевого объема (13) траектории сканирования и обеспечивать согласование вводимого распределения дозы с целевым объемом (13) тем, что во время сканирования пучка (15) частиц вдоль траектории (21) сканирования интенсивность пучка (15) частиц модулируется. Техническим результатом является возможность регулирования и оптимизации распределения дозы облучения в целевом объеме посредством управления установкой во время облучения. 2 н. и 11 з. п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству облучения и способу облучения, с помощью которых посредством пучка частиц в целевой объем может вводиться распределение дозы. Подобное устройство облучения или подобный способ облучения обычно используются в рамках терапии с использованием корпускулярного излучения, чтобы, например, облучать патологически измененную ткань.

В обычных установках терапии с использованием корпускулярного излучения является возможным заполнять облучаемый целевой объем желательным распределением дозы, при этом пучок частиц расширяется и затем посредством вставки, например с помощью коллиматора, и, при необходимости, посредством шарика, просвечиваемого пучком частиц, согласуется с соответствующей формой целевого объема. Это применение также обозначается как пассивное применение пучка.

Наряду с подобным, также называемым пассивным применением пучка, является возможным сравнительно тонким пучком частиц активно сканировать целевой объем. При этом пучок частиц целенаправленно последовательно направляется на те точки растра, в которых в целевом объеме должна вводиться доза, до тех пор, пока не будет достигнуто желательное распределение дозы в целевом объеме. Сканирование также обозначается как активное применение пучка. При этом, в общем случае, проходится криволинейно ограниченный целевой объем. Это означает, что «траектория записи», вдоль которой пучок частиц сканирует целевой объем, - например, посредством построчного зондирования - согласуется с конкретной формой целевого объема.

Задачей изобретения является предложить устройство облучения и способ облучения, с помощью которых желательное распределение дозы в целевом объеме может обеспечиваться при одновременном предпочтительном управлении установкой.

Эта задача решается признаками независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения реализуются признаками зависимых пунктов формулы изобретения.

Соответствующее изобретению устройство облучения для ввода распределения дозы в подлежащем облучению целевом объеме содержит:

- ускорительное устройство для предоставления пучка частиц для облучения целевого объема,

- сканирующее устройство для модификации свойства пучка у пучка частиц, так что при работе устройства облучения пучок частиц последовательно направляется на различные места в заранее установленном объеме сканирования, и таким образом осуществляется сканирование по объему сканирования,

причем сканирующее устройство выполнено таким образом, чтобы

- сканировать объем сканирования вдоль постоянной, установленной независимо от целевого объема траектории сканирования и

- обеспечивать согласование вводимого распределения дозы с целевым объемом тем, что во время сканирования пучка частиц вдоль траектории сканирования интенсивность пучка частиц модулируется.

С помощь устройства облучения целевой объем можно быстро зондировать пучком частиц.

При этом в основе изобретения лежит знание о том, что зондирование с траекторией сканирования, которая согласована с целевым объемом, - как это выполняется в обычных установках, - связано с недостатками. Траектория сканирования, которая согласована с целевым объемом, означает то, что сканирующее устройство таким образом устанавливает отклонение и глубину пучка частиц, что пучок частиц в принципе направляется только на точки растра целевого объема.

Если точка растра достаточно облучена, сканирующее устройство устанавливает следующую точку растра целевого объема, так что она затем облучается. Таким способом можно целевой объем обычных установок заполнять желательной дозой.

Так как облучаемый целевой объем обычно по своему положению, величине и форме является переменным и индивидуально различающимся, сканирующее устройство должно постоянно согласовывать траекторию сканирования с целевым объемом. Эта гибкость должна отражаться в системе управления установкой, которая из-за этого является сравнительно затратной, чтобы предоставлять возможность постоянно согласовывать траекторию сканирования с индивидуальными, облучаемыми объемами сканирования.

В соответствующем изобретению устройстве облучения, напротив, траектория сканирования устанавливается независимо от облучаемого целевого объема. Траектория сканирования может, например, в сканирующем устройстве или в его управляющем устройстве сохраняться заранее установленной. Это означает, что способ, каким сканируется сканируемый объем, устанавливается уже заранее и без точного знания точной геометрии, то есть величины, формы и положения целевого объема.

Также объем сканирования может устанавливаться заранее, например, посредством загрузки в управляющее устройство. Объем сканирования может также устанавливаться заранее независимо от целевого объема, то есть и здесь без точного знания его точной геометрии.

Это имеет преимущество, заключающееся в том, что отклонение луча и глубина модуляции могут выполняться с постоянным оптимизированным расположением.

Это также включает то, что могут устанавливаться несколько различных объемов сканирования, например с различной формой, величиной и положением, и что затем выбирается один из объемов сканирования. То же самое справедливо и для траектории сканирования. И здесь может устанавливаться несколько траекторий сканирования, а для облучения затем выбирается одна траектория сканирования. Несколько объемов сканирования и несколько траекторий сканирования установлены независимо от точных геометрических размеров целевого объема, например, на подготовительном этапе.

В одной форме выполнения сканирующее устройство может выполняться таким образом, чтобы зондировать траекторию сканирования со скоростью зондирования, независимой от целевого объема. Это означает, что временная последовательность зондирования устанавливается независимо от целевого объема.

Согласование затем вводимой, локальной дозы с желательным распределением заданной дозы для целевого объема теперь определяется не через геометрию процесса сканирования, а через модуляцию интенсивности пучка, с помощью которого в течение процесса сканирования облучается целевой объем.

При этом может произойти, что к определенным моментам времени в течение процесса облучения при зондировании траектории сканирования сканирующее устройство устанавливается таким образом, что пучок частиц выходит за пределы целевого объема. Это имеет место тогда, когда целевой объем меньше, чем объем сканирования. Однако в эти моменты времени интенсивность устанавливается в нуль, так что облучение при этом не происходит. Интенсивность только тогда вновь устанавливается на значения, отличные от нуля, когда сканирующее устройство вновь устанавливается таким образом, чтобы пучок частиц при зондировании траектории сканирования вновь облучал бы внутри целевого объема. Поэтому сканирующее устройство устанавливается при сканировании для зондирования траектории пучка, а именно, независимо от того, нацеливался бы пучок частиц внутри или вне целевого объема. Корректное заполнение дозой достигается только посредством модуляции интенсивности.

В целом, процесс сканирования, то есть объем сканирования, траектория сканирования и/или скорость зондирования, выполняется независимо от целевого объема. Это позволяет осуществить заметно более простое выполнение управления устройством облучения. Устройство облучения может тогда оптимизироваться для траектории сканирования, так что эта траектория сканирования может тогда зондироваться особенно эффективно.

Например, сканирующее устройство может иметь один или несколько отклоняющих электромагнитов, с помощью которых пучок частиц может отклоняться изменяемым образом в своем боковом направлении. Отклоняющий электромагнит при работе устройства облучения может работать теперь с постоянной частотой зондирования.

Отклоняющий(е) магнит(ы) может тогда оптимизироваться для этой постоянной частоты отклонения, например, отклоняющий электромагнит может функционировать при электрическом резонансе. Тем самым при невысоких затратах может достигаться очень быстрое и интенсивное отклонение.

В одной форме выполнения сканирующее устройство может выполнять изменение энергии пучка частиц для модуляции глубины проникновения согласно предварительно заданному образцу. Так, в ускорительном устройстве, которое обеспечивает возможность ускорения заряженных частиц с помощью высокочастотного (ВЧ) поля, можно управлять модуляцией энергии пучка частиц и, тем самым, глубины проникновения за счет модуляции ВЧ мощности и/или ВЧ фазы. Эта модуляция может управляться посредством сканирующего устройства.

Постоянная программа для управления энергией и, тем самым, глубиной проникновения является особенно предпочтительной, так как гибкое управление ускорительным устройством для достижения различных ступеней энергии технически обычно может быть реализовано лишь с трудом и относительно негибким образом.

За счет постоянной программы зондирования можно оптимизировать компоненты сканирующего устройства для быстрого зондирования. При необходимости может выполняться сканирование всего объема сканирования в единственной импульсной операции ускорителя, которая может длиться лишь несколько микросекунд, например, менее 50 мкс или меньше, чем 20 мкс или 10 мкс. За счет этого можно эффективным образом избегать артефактов движения, которые приводят к неверным распределениям дозы, которые возможны при обычных, сравнительно медленных, согласованных с целью сканированиях.

Сканирующее устройство может быть, в частности, выполнено так, чтобы пучок частиц многократно сканировать в объеме сканирования, например, многократно вдоль траектории сканирования. Объем сканирования при этом многократно перезаписывается. За счет этого можно достичь лучшего распределения дозы при недостаточно точной модуляции интенсивности пучка. Но также можно аккумулировать достаточно высокую дозу, если при однократном зондировании траектории сканирования может быть введена доза, слишком низкая, чтобы достичь заданного распределения дозы.

Соответствующий изобретению способ облучения для ввода распределения дозы в облучаемом целевом объеме содержит следующие этапы:

предоставление пучка частиц и направление пучка частиц в облучаемый целевой объем,

причем в течение облучения по меньшей мере одно свойство пучка у пучка частиц изменяется, так что пучок частиц последовательно направляется на различные места в предварительно установленном объеме сканирования и за счет этого сканируется по объему сканирования,

причем пучок частиц сканируется по объему сканирования вдоль постоянной, независимо от целевого объема заранее установленной траектории сканирования, и

причем в целевом объеме достигается желательное подлежащее вводу распределение дозы, причем в течение сканирования пучка частиц вдоль траектории сканирования интенсивность пучка частиц модулируется.

Траектория сканирования может зондироваться с заранее установленной, независимой от целевого объема скоростью зондирования.

Пучок частиц может отклоняться посредством отклоняющего электромагнита переменным образом, причем отклоняющий электромагнит работает с постоянной частотой отклонения. Отклоняющий электромагнит может работать при электрическом резонансе.

Вариация энергии пучка частиц для модуляции глубины проникновения может выполняться согласно предварительно определенной программе. Вариация энергии может осуществляться посредством модуляции ВЧ мощности и/или ВЧ фазы пучка частиц ускорительного устройства.

Пучок частиц может сканироваться многократно вдоль траектории сканирования.

Приведенное выше и изложенное далее описание отдельных признаков, их преимуществ и их воздействий относится как к категории устройства, так и к категории способа, без отдельного упоминания об этом в явном виде; отдельно раскрытые признаки могут также быть существенными для изобретения в других комбинациях, чем показанные.

Формы выполнения изобретения поясняются далее более подробно, однако не предусматривается ограничение ими. На чертежах показано следующее:

фиг.1 - схематичный вид устройства облучения для облучения целевого объема,

фиг.2 - схематичная диаграмма последовательности операций формы выполнения соответствующего изобретению способа.

На фиг.1 показан схематичный вид компонентов устройства 11 облучения, с помощью которого облучается целевой объем 13 с помощью пучка 15 частиц.

Целевой объем 13, который должен нагружаться заданной дозой, находится в объекте 17. Целевой объем 13 может, например, быть неравномерно сформировавшейся опухолью в организме пациента; но также возможно, что облучается муляж для исследовательских целей или муляж для целей тестирования или калибровки.

Для облучения целевого объема 13 пучок 15 частиц направляется по объему сканирования, который больше, чем неравномерно сформированный целевой объем 13. Пучок частиц направляется при этом вдоль траектории 21 сканирования.

Сканирующее устройство устройства 11 облучения имеет при этом две пары 23 отклоняющих магнитов, с помощью которых пучок 15 частиц может отклоняться в двух ортогональных друг другу направлениях перпендикулярно его направлению хода. Управляющее устройство 25 управляет, в том числе, парами 23 отклоняющих магнитов. Отклонение осуществляется согласно заранее установленной программе.

К тому же ускорительное устройство 27 устройства 11 облучения может с помощью управляющего устройства 25 управляться таким образом, что пучок 15 частиц варьируется по своей энергии в соответствии с установленной программой.

За счет комбинации отклоняющих магнитов 23 и вариации энергии посредством ускорительного устройства 27 пучок 15 частиц направляется по объему сканирования вдоль траектории 21 сканирования. Само сканирование, то есть пространственное направление пучка 15 частиц, осуществляется независимо от облучаемого целевого объема 13.

Однако для того чтобы в целевой объем 13 вводилось желательное распределение дозы, осуществляется модуляция интенсивности пучка 15 частиц во время сканирования пучка вдоль траектории 21 сканирования. В тех местах, в которых пучок 15 частиц попадал бы в область вне целевого объема 13 в объеме 19 сканирования, интенсивность пучка 15 частиц регулируется до нуля.

Как только пучок 15 частиц посредством сканирующего устройства направляется в точки внутри целевого объема 13, интенсивность пучка 15 частиц устанавливается на значение, отличающееся от нуля, так что в этих точках действительно вводится доза облучения.

Согласование вводимого распределения дозы с индивидуальными условиями целевого объема 13 осуществляется таким образом только посредством целенаправленного управления интенсивностью пучка 13 частиц. Пространственные свойства траектории 21 сканирования выбираются независимо от целевого объема 13.

Фиг.2 показывает схематичное представление этапов способа, которые выполняются в одной форме выполнения способа, соответствующего изобретению.

На первом этапе устанавливается объем сканирования независимо от формы, величины и/или положения облучаемого целевого объема (этап 41).

Также определяется траектория сканирования, на которую устанавливается сканирующее устройство устройства облучения, так что пучок частиц направляется вдоль траектории сканирования. Это осуществляется также независимо от формы, величины и/или положения облучаемого целевого объема (этап 43).

Также скорость сканирования устанавливается независимо от целевого объема (этап 45).

Затем с помощью ускорительного устройства генерируется пучок частиц и направляется в объем сканирования. Зондирование объема сканирования осуществляется вдоль траектории сканирования. Всегда, в том случае, когда пучок частиц сканирует в пределах объема сканирования через целевой объем, интенсивность устанавливается на значение, отличное от нуля, так что действительно в целевой объем вводится доза облучения (этап 47).

При сканировании пучка частиц могут, например, применяться отклоняющие электромагниты, которые работают с постоянной частотой отклонения в электрическом резонансе, чтобы отклонять пучок частиц в поперечном направлении (этап 49).

Также может выполняться управление глубиной проникновения пучка частиц посредством постоянной программы для управления энергией пучка частиц, при котором фаза или ВЧ мощность ускорителя частиц соответственно модулируется (этап 51).

Согласование распределения дозы в целевом объеме осуществляется посредством интенсивности пучка частиц, которая модулируется во время сканирования (этап 53).

Объем сканирования может многократно сканироваться до тех пор, пока в целевом объеме не будет достигнуто желательное распределение дозы (этап 55).

Перечень ссылочных позиций

11 устройство облучения

13 целевой объем

15 пучок частиц

17 объект

19 объем сканирования

21 траектория сканирования

23 отклоняющий магнит

25 управляющее устройство

27 ускорительное устройство

41 этап 41

43 этап 43

45 этап 45

47 этап 47

49 этап 49

51 этап 51

53 этап 53

55 этап 55


УСТРОЙСТВО ОБЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВВОДА ДОЗЫ В ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ
УСТРОЙСТВО ОБЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВВОДА ДОЗЫ В ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 531-540 of 1,429 items.
20.02.2016
№216.014.cd66

Способ компьютерного моделирования технической системы

Изобретение относится к области компьютерного моделирования технических систем. Технический результат - обеспечение более точного и надежного прогнозирования рабочих параметров за счет применения нейронной сети при моделировании. Способ для компьютерного моделирования технической системы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575417
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.02.2016
№216.014.cdb9

Разрядник защиты от перенапряжений с растяжимой манжетой

Разрядник (1) защиты от перенапряжений с колонкой варисторных элементов содержит растяжимую манжету (8) для размещения натяжных элементов (4) и фиксации их в радиальном направлении. Форма манжеты предусматривает заданные зоны деформации, за счет чего при неисправности и перегрузке манжета (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575917
Дата охранного документа: 27.02.2016
20.02.2016
№216.014.cdfd

Сопловая лопатка с охлаждаемой платформой для газовой турбины

Узел платформы для поддержки сопловой лопатки для газовой турбины содержит поверхность прохождения газа, расположенную так, чтобы контактировать с потоковым рабочим газом, по меньшей мере, один охлаждающий канал. Охлаждающий канал имеет форму для направления охлаждающей текучей среды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575260
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.cead

Устройство для монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины, стационарная газовая турбина и способ монтажа и демонтажа конструктивного элемента стационарной газовой турбины

Изобретение относится к способу и устройству для монтажа и демонтажа конструктивного элемента в виде горелки или переходной трубы газовой турбины на стационарной газовой турбине. Устройство содержит двухколейную рельсовую систему, по которой передвигается рамная тележка, несущий узел для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575109
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf3d

Способ компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора

Изобретение относится к способу компьютерной генерации управляемой данными модели технической системы, в частности газовой турбины или ветрогенератора. Управляемая данными модель обучается предпочтительно в областях тренировочных данных с низкой плотностью. Оценщик плотности выдает для наборов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575328
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cf4e

Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства

Изобретение относится к области технического обслуживания. Технический результат - ограничение открытого доступа к сетям с обслуживаемыми установками. Способ для динамической авторизации мобильного коммуникационного устройства для сети, при котором ассоциированный с коммуникационным устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575400
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.03.2016
№216.014.ddab

Устройство и способ для добычи, особенно добычи на месте залегания (in-situ), углеродсодержащего вещества из подземного месторождения

Группа изобретений относится к устройству и способу для добычи углеводородсодержащего вещества, особенно битума или тяжелой фракции нефти, из резервуара. Резервуар нагружается тепловой энергией для снижения вязкости вещества, для чего предусмотрен по меньшей мере один проводящий шлейф для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579058
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e873

Диффузор отходящего газа для газовой турбины, газовая турбина с таким диффузором и способ работы такой газовой турбины

Диффузор отходящего газа газовой турбины содержит кольцеобразную наружную стенку для направления потока и кольцеобразный направляющий элемент, расположенный концентрично наружной стенке. Направленная радиально внутрь поверхность направляющего элемента имеет окружной, в продольном сечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575212
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.e884

Устройство охлаждения ротора электрической машины

Изобретение касается электрической машины и устройства её охлаждения. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения вала. Электрическая машина (12) содержит статор (16), ротор (18) и вал (20), который механически соединен с ротором (18). При этом вал (20) содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575011
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.e8d9

Многофазно изолированный сжатым газом модуль кабельного ввода, снабженный герметичной оболочкой

Изобретение касается многофазно изолированного сжатым газом модуля кабельного ввода имеющего герметичную оболочку. Внутри герметичной оболочки расположено несколько электрически изолированных друг от друга посредством изоляции сжатым газом фазных проводов (10a, 10b). Эти фазные провода (10a,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575867
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 531-540 of 948 items.
10.03.2016
№216.014.c0bd

Устройство направляющих лопаток для турбины и способ его изготовления

Устройство направляющих лопаток содержит внутреннюю платформу, полый аэродинамический профиль и направляющую. Внутренняя платформа выполнена со сквозным отверстием, образующим проточный канал для охлаждающей текучей среды. Полый аэродинамический профиль выполнен в виде единого целого с первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576600
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c13d

Способ эксплуатации стационарной газотурбинной установки и всасывающий канал для всасываемого воздуха газотурбинной установки

Способ (39) эксплуатации стационарной газотурбинной установки (10), которая оснащена по меньшей мере одним фильтром (32, 34) для очистки всасываемого воздуха (А) и подсоединена к генератору (20). Генератор выполнен с возможностью запитывания электрической энергии в электрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576407
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c16f

Масштабируемый по мощности и частоте инвертор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторе для предоставления масштабируемого по частоте выходного сигнала инвертора, в особенности с высокой выходной мощностью. Технический результат - создание инвертора с низкими затратами для высоких напряжений или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576249
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c18b

Топливная система газопаротурбинной установки и способ ее промывки

Топливная система (8) и способ её промывки для газопаротурбинной установки с интегрированной газификацией угля, включающей газовую турбину (1). Топливная система (8) подключена к камере (3) сгорания газовой турбины (1) и содержит устройство (10) для газификации природного топлива и газопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576398
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.c199

Возбудитель блока генерирования мощности, блок генерирования мощности и оборудование вывода энергии в электрической сети

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности и стабильности подачи питания к электрической сети. Возбудитель блока генерирования мощности включает в себя контроллер возбуждения для генерирования сигнала возбуждения согласно первому управляющему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576021
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c1d2

Способ получения противокоронной защиты, быстроотверждаемая система защиты от коронного разряда, и электрическая машина

Изобретение относится к способу получения противокоронной защиты для электрических машин. Противокоронная защита отверждается, по меньшей мере, с помощью УФ-излучения и имеет электрически полупроводящий наполнитель, который может содержать карбид кремния и/или графит. Отверждение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574607
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c323

Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитным покрытиям конструкционных деталей. Сплав на основе никеля для защитного покрытия конструкционной детали, в частности детали газовой турбины, предназначенного для защиты от коррозии и/или окисления детали при высоких температурах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574559
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c35a

Способ эксплуатации сортировочной горки и система управления сортировочной горкой

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики, в частности к управлению сортировочными горками. Техническое решение заключается в том, что для соответствующих отцепов (100, 101) в виде скатывающихся вагонов или групп вагонов для первого вагонного замедлителя (70), исходя из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574039
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b8

Способ эксплуатации сортировочной станции, а также управляющее устройство для сортировочной станции

Изобретение относится к области управления и эксплуатации сортировочной станции. В способе определяют местоположение (p1) локомотива (10) на пути (100) приема сортировочной станции по отношению к подлежащему расформированию блоку (60), перемещаемому от локомотива (10) из пути (100) приема к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574287
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c42c

Устройство и способ загрузки транспортной единицы

Устройство для загрузки транспортной единицы (10), предусмотренной для транспортировки штучных грузов (12), в частности почтовых отправлений, включает в себя первую и вторую вдвигаемые в транспортную единицу (10) на различной высоте транспортерные секции (18, 20) для перемещения и выгрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574507
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД