×
13.01.2017
217.015.6944

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002591587
Дата охранного документа
20.07.2016
Аннотация: Предложен магнитоупругий датчик (1) крутящего момента. Отличительной особенностью изобретения является то, что торцевые плоскости 17 приемных катушек той пары приемных катушек, соединительная линия которых проходит параллельно оси R вращения вала 3, должны лежать в той же плоскости, что и торцевая плоскость 15 передающей катушки. Торцевые плоскости 17 приемных катушек той пары приемных катушек, соединительная линия которых проходит перпендикулярно оси R вращения вала 3, должны, напротив, выступать над торцевой плоскостью 15 передающей катушки и тем самым также над торцевыми плоскостями 17 приемных катушек другой пары приемных катушек, чтобы добиться того, чтобы все торцевые плоскости катушек имели одинаковое расстояние от вала 3. Технический результат - оптимизация геометрии и соответственно возможность предпочтительного позиционирования и ориентирования магнитоупругого датчика крутящего момента для осуществления более точного измерения. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Настоящее изобретение относится к электромагнитному датчику крутящего момента с передающей катушкой для генерирования магнитного поля в объекте, крутящий момент которого должен определяться, с по меньшей мере двумя приемными катушками, которые принимают ответный сигнал, индуцированный в объекте посредством магнитного поля передающей катушки.

Магнитоупругий датчик крутящего момента основывается на обратном магнитострикционном эффекте, то есть эффекте, состоящем в том, что ферромагнитные материалы испытывают изменение в магнитной восприимчивости, если возникают механические напряжения. Так как механические напряжения индуцируются, помимо растягивающих сил и сжимающих сил, также посредством кручения, обратный магнитострикционный эффект может использоваться для измерения крутящего момента, например, чтобы крутящий момент на валу измерять бесконтактным образом. Если магнитное поле индуцируется в ферромагнитном слое, например, вала, то в этом слое в зависимости от возникающих напряжений генерируется ответный сигнал, который может регистрироваться приемными катушками. Так как на ответный сигнал оказывают влияние напряжения, возникающие из-за кручения в ферромагнитном материале, которые в свою очередь обусловлены крутящим моментом, из ответного сигнала можно сделать вывод в отношении крутящего момента вала. Детектированный измеренный сигнал зависит от расстояния от датчика крутящего момента до ферромагнитного слоя и от температуры ферромагнитного слоя. Поэтому точность, с которой может определяться крутящий момент из ответного сигнала, зависит в том числе от того, насколько хорошо датчик крутящего момента может быть позиционирован по отношению к объекту, крутящий момент которого определяется.

Задачей настоящего изобретения является предоставить магнитоупругий датчик крутящего момента, который обеспечивает возможность предпочтительного позиционирования.

Эта задача решается посредством магнитоупругого датчика крутящего момента согласно пункту 1 формулы изобретения. Зависимые пункты содержат предпочтительные варианты осуществления изобретения.

Соответствующий изобретению магнитоупругий датчик крутящего момента содержит передающую катушку для индуцирования магнитного поля в объекте, крутящий момент которого должен определяться, а также по меньшей мере две приемные катушки, разнесенные относительно передающей катушки, которые принимают ответный сигнал, генерированный в объекте магнитным полем передающей катушки. Передающая катушка имеет осевое направление и торцевую плоскость передающей катушки, приводимую к объекту. Соответственно, приемные катушки имеют соответствующую торцевую плоскость, приводимую к объекту, причем по меньшей мере торцевая плоскость одной из приемных катушек выступает над торцевой плоскостью передающей катушки.

Объекты, крутящие моменты которых должны быть измерены, часто имеют симметричную цилиндрическую форму, как это имеет место в приводных валах и иных валах, передающих усилия. За счет того, что торцевая плоскость по меньшей мере одной приемной катушки выступает над торцевой плоскостью передающей катушки, геометрия приводимой к объекту торцевой плоскости датчика целенаправленным образом может быть согласована с криволинейной поверхностью объекта.

В частности, могут иметься, например, две пары приемных катушек, окружающих передающую катушку, из которых каждая пара имеет две приемные катушки, размещенные на противолежащих друг другу сторонах окружности передающей катушки. Приемные катушки пары приемных катушек имеют, соответственно, приводимую к объекту торцевую плоскость приемной катушки и принимают ответный сигнал, генерированный в объекте магнитным полем передающей катушки. При этом по меньшей мере торцевые плоскости приемных катушек пары приемных катушек выступают над торцевой плоскостью передающей катушки. При этом, например, возможно, что торцевые плоскости приемных катушек другой пары приемных катушек расположены на одной линии с торцевой плоскостью передающей катушки. Альтернативно, также возможно, что все торцевые плоскости приемных катушек выступают над торцевой плоскостью передающей катушки. При этом то, какая из двух альтернатив применяется, может определяться, в частности, с учетом ориентации торцевых плоскостей приемных катушек по отношению к объекту. Если, например, соединительная линия между приемными катушками пары приемных катушек должна проходить параллельно к оси вращения вала, торцевые плоскости приемных катушек могут находиться на одной линии с торцевой плоскостью передающей катушки. Если вторая пара приемных катушек размещена так, что ее соединительная линия пересекает перпендикулярно соединительную линию первой пары приемных катушек, то эта соединительная линия проходит параллельно касательной к окружности вала. Если теперь торцевые плоскости приемных катушек выступают над торцевой плоскостью передающей катушки, то торцевые плоскости приемных катушек второй пары приемных катушек имеют то же самое расстояние до поверхности вала, что и торцевая плоскость передающей катушки и расположенные на одной линии с ней торцевые плоскости приемных катушек первой пары приемных катушек. Если, напротив, описанная конфигурация из передающей катушки и пар приемных катушек должна располагаться с поворотом на 45° вокруг оси передающей катушки по отношению к валу, то является предпочтительным, если все торцевые плоскости приемных катушек расположены на одной линии и выступают над торцевой плоскостью передающей катушки.

Чтобы повысить индуктивность катушек и/или проводить магнитное поле, передающая катушка и/или приемные катушки могут иметь сердечник, такой как ферритовый сердечник. В особенности, передающая катушка и приемная катушка также могут размещаться на общем сердечнике, например на общем ферритовом сердечнике. В этом случае сердечник имеет участок сердечника передающей катушки и участки сердечника приемных катушек, причем участок сердечника передающей катушки и участки сердечника приемных катушек имеют торцевые плоскости сердечника, которые расположены на одной линии с торцевой плоскостью передающей катушки или торцевыми плоскостями приемных катушек. Посредством общего сердечника установленная таким образом геометрия чувствительной поверхности датчика крутящего момента может быть реализована за счет подходящего выполнения общего сердечника.

Соответствующий изобретению магнитоупругий датчик крутящего момента может, в частности, конструироваться с жесткой геометрией, то есть индивидуально по отношению к объекту, крутящий момент которого должен определяться с помощью датчика. Но также существует возможность выполнить магнитоупругий датчик крутящего момента переменным. Это достигается тем, что по меньшей мере положение торцевой плоскости передающей катушки по отношению к торцевым плоскостям приемных катушек может перемещаться вдоль осевого направления передающей катушки. Таким способом можно варьировать величину, на которую по меньшей мере одна торцевая плоскость приемной катушки выступает над торцевой плоскостью передающей катушки. Это обеспечивает возможность согласования датчика крутящего момента с различными объектами, например валами с различными диаметрами валов. В случае общего сердечника может, например, иметься механизм перемещения для перемещения участка сердечника передающей катушки с размещенной на нем передающей катушкой вдоль осевого направления передающей катушки. Например, механизм перемещения можно реализовать, если участок сердечника передающей катушки выполнен, в противоположность остальному сердечнику, как индивидуальная, например, цилиндрическая часть сердечника, которая на своем конце, противоположном передающей катушке, снабжена резьбой. Остальной сердечник имеет тогда сопряженную резьбу, взаимодействующую с резьбой цилиндрической части сердечника, в частности в центре сердечника между участками сердечника приемных катушек. Посредством проворачивания участка сердечника передающей катушки может осуществляться очень точная юстировка величины, на которую торцевые плоскости приемных катушек выступают над торцевой плоскостью передающей катушки.

Соответствующий изобретению датчик крутящего момента выполнен с возможностью определения крутящего момента объекта с незначительным расстоянием до него в боковом положении. При этом передающая катушка и приемные катушки могут все располагаться одинаково близко к объекту.

Другие признаки, свойства и преимущества предложенного изобретения вытекают из последующего описания примеров выполнения со ссылками на приложенные чертежи.

Фиг. 1 - схематичное представление примера выполнения соответствующего изобретению датчика крутящего момента на виде на той стороне, которая должна быть обращена к объекту, крутящий момент которого должен определяться,

Фиг. 2 - датчик крутящего момента по фиг. 1 в сечении вдоль линии II-II.

Фиг. 3 - модификация примера выполнения по фиг. 1 и 2.

Фиг. 4 - другая модификация примера выполнения по фиг. 1 и 2.

Фиг. 5 - еще одна модификация примера выполнения по фиг. 1 и 2.

Фиг. 6 - датчик крутящего момента согласно уровню техники.

Прежде чем со ссылками на фиг. 1 и 2 будет описан пример выполнения соответствующего изобретению датчика крутящего момента, сначала со ссылкой на фиг. 6 представлено описание магнитоупругого датчика крутящего момента согласно уровню техники. При этом фиг. 6 показывает датчик 101 крутящего момента согласно уровню техники вместе с валом 103, вращающий момент которого должен быть определен, в схематичном представлении.

Датчик 101 крутящего момента согласно уровню техники содержит ферритовый сердечник 105, передающую катушку 107, а также четыре приемные катушки 109, из которых на фиг. 6 можно видеть только две. Передающая катушка 107 и приемные катушки 109 навиты на участок 111 сердечника передающей катушки или участки 109 сердечника приемных катушек, соответственно, ферритового сердечника 105. Катушки имеют, соответственно, осевое направление А, которое обозначено только для передающей катушки 107. Передающая катушка 107 и приемные катушки 109 имеют торцевую плоскость 115 передающей катушки и, соответственно, торцевые плоскости 117 приемных катушек, которые с торцевыми плоскостями соответствующих участков 111, 113 сердечника расположены на одной линии. В датчике крутящего момента согласно уровню техники как торцевая плоскость 115 передающей катушки, так и торцевые плоскости 117 приемных катушек лежат в общей плоскости, которая представлена на фиг. 6 пунктирной линией Е. Тем самым по меньшей мере некоторые торцевые плоскости 117 приемных катушек имеют заметно большее расстояние от вала 103, чем торцевая плоскость 115 передающей катушки. Так как детектированный измеренный сигнал зависит от расстояния и, в частности, с увеличением расстояния ослабляется, выровненная геометрия датчика крутящего момента согласно уровню техники имеет недостаток, состоящий в том, что детектируется более слабый сигнал, чем это было бы возможно при оптимизированной геометрии. Это соответствует тем больше, чем меньше диаметр вала 103 по сравнению с расстоянием передающей катушки от приемных катушек.

Пример выполнения для соответствующего изобретению датчика крутящего момента, при котором только что описанная проблематика не проявляется, далее описывается со ссылками на фиг. 1 и 2, которые показывают датчик 1 крутящего момента вместе с валом 3, крутящий момент которого должен быть измерен. В то время как фиг. 1 показывает датчик 1 крутящего момента при рассмотрении с положения вала 3, фиг. 2 показывает датчик 1 крутящего момента в сечении вдоль линии II-II на фиг. 1.

Соответствующий изобретению датчик 1 крутящего момента, как и датчик крутящего момента согласно уровню техники, содержит ферритовый сердечник 5 с центральным участком 11 сердечника передающей катушки и четырьмя участками 13 сердечника приемных катушек, окружающими участок 11 сердечника передающей катушки, которые в данном примере выполнения имеют форму круговых кольцевых сегментов, но также могут быть выполнены иначе, например в цилиндрической форме. На участке 11 сердечника передающей катушки навита передающая катушка 7, на участки 13 сердечника приемных катушек навиты, соответственно, приемные катушки 9. Все участки сердечника выступают над плоским круговым участком 6 держателя.

В соответствующем изобретению датчике 1 крутящего момента участок 11 сердечника передающей катушки в осевом направлении А передающей катушки 7 короче, чем участки 13 сердечника приемных катушек. За счет этого торцевые плоскости 17 приемных катушек выступают над торцевой плоскостью 15 передающей катушки. Величина, на которую участок 11 сердечника передающей катушки короче, чем участки 13 сердечника приемных катушек, определяется при этом согласно радиусу вала 3, крутящий момент которого должен измеряться. Таким способом можно достичь того, что торцевые плоскости 17 приемных катушек заметно ближе приведены к валу 3, чем это имеет место в датчике 101 крутящего момента согласно уровню техники. Иными словами, за счет осевого смещения передающей катушки 7 относительно приемных катушек 9 при соответственно одинаковом осевом направлении катушек становится возможным согласовать датчик 1 крутящего момента с геометрией объекта измерения, в данном примере выполнения вала 3, таким образом, что передающая катушка 7 и приемные катушки 9 при соответственно одинаковой осевой ориентации катушек оптимально позиционированы на объекте. При этом все катушки находятся по существу на одинаковом расстоянии от объекта.

За счет предварительно изготовленной формы ферритового стержня представленная на фиг. 2 геометрия датчика 1 крутящего момента жестко согласована с геометрией объекта 3, крутящий момент которого должен измеряться. Если желательна более высокая гибкость датчика 1 крутящего момента в отношении применения для различных объектов, крутящие моменты которых должны измеряться, также можно выполнить датчик крутящего момента таким образом, что по меньшей мере передающая катушка 7 может смещаться в своем положении вдоль осевого направления А.

Модификация представленного на фиг. 1 и 2 примера выполнения, которая позволяет смещать передающую катушку 7 вдоль осевого направления А, показана на фиг. 3. На фиг. 3 показан видоизмененный датчик 1 крутящего момента в сечении вдоль линии II-II на фиг. 1. Далее описываются только отличия от датчика крутящего момента, представленного на фиг. 1 и 2. Элементы, которые не отличаются или несущественно отличаются от элементов представленного на фиг. 1 и 2 датчика крутящего момента, на фиг. 3 обозначены теми же ссылочными позициями и повторно не поясняются.

Датчик 1 крутящего момента по фиг. 3 отличается от датчика крутящего момента по фиг. 1 и 2 в первую очередь выполнением ферритового сердечника 5. Последний имеет согласно представленной модификации индивидуальную часть 19 сердечника передающей катушки вместо участка 11 сердечника передающей катушки. На своем конце, противоположном передающей катушке 7, часть 19 сердечника передающей катушки оснащена внешней резьбой 21. Несущий участок 6 ферритового сердечника 5 имеет там, где на представленном на фиг. 1 и 2 примере выполнения размещен участок 11 сердечника передающей катушки, отверстие с внутренней резьбой, в которое ввинчивается часть 19 сердечника передающей катушки. За счет проворачивания части 19 сердечника передающей катушки можно выполнять смещение передающей катушки 7 вдоль осевого направления А. Применение резьбы позволяет осуществлять особо точное позиционирование передающей катушки 7 вдоль осевого направления А. Кроме резьбы также могут использоваться и другие приспособления, с помощью которых часть 19 сердечника передающей катушки можно смещать в осевом направлении А, например каретка, которая может входить в зацепление в нескольких осевых положениях. Также возможна часть сердечника передающей катушки в форме просто штифта, то есть без резьбы, причем эта часть сердечника размещается тогда в не имеющем резьбы отверстии сердечника 5 с возможностью сдвига. Фиксация в желательном положении может осуществляться, например, с помощью одного или нескольких фиксирующих болтов.

Хотя на фиг. 3 только передающая катушка 7 может смещаться вдоль осевого направления А, также существует возможность выполнить одну или несколько приемных катушек 9 с возможностью смещения в осевом направлении. Это может, например, быть предпочтительным, когда датчик крутящего момента должен применяться не только в показанной на фиг. 1 ориентации по отношению к объекту 3 измерения.

Как можно видеть на фиг. 1, приемные катушки 13 размещены попарно, причем каждая пара приемных катушек состоит из двух приемных катушек 13, противолежащих друг другу по отношению к передающей катушке 11. На фиг. 1 соединительные линии обеих пар приемных катушек пересекаются под прямым углом и повернуты на угол α, равный 45°, относительно направления R вращения вала 3. Следствием этого является то, что каждая приемная катушка 13 имеет то же самое расстояние от вала 3, если торцевые плоскости 17 приемных катушек все лежат в той же самой плоскости.

Однако если датчик 1 крутящего момента размещен в ориентации, повернутой относительно ориентации по фиг. 1 на 45° относительно направления R вращения вала 3, как это представлено на фиг. 4, то торцевые плоскости 17 приемных катушек той пары приемных катушек, соединительная линия которых проходит параллельно оси R вращения вала 3, должны лежать в той же плоскости, что и торцевая плоскость 15 передающей катушки. Торцевые плоскости 17 приемных катушек той пары приемных катушек, соединительная линия которых проходит перпендикулярно оси R вращения вала 3, должны, напротив, выступать над торцевой плоскостью 15 передающей катушки и тем самым также над торцевыми плоскостями 17 приемных катушек другой пары приемных катушек, чтобы добиться того, чтобы все торцевые плоскости катушек имели одинаковое расстояние от вала 3.

Хотя вышеописанные магнитоупругие датчики крутящего момента имеют соответственно две пары приемных катушек, у которых соединительная линия между приемными катушками пары пересекает соединительную линию между приемными катушками другой пары под прямым углом, также существует возможность того, что эти соединительные линии пересекаются под другим углом, чем прямой угол. Кроме того, возможны магнитоупругие датчики крутящего момента с менее или более чем четырьмя приемными катушками. Примеры подобных модификаций представлены на фиг. 5. Фиг. 5 показывает две возможные модификации, которые имеют соответственно только две приемные катушки.

В варианте, показанном на фиг. 3 слева, приемные катушки 33 вместе с передающей катушкой 31 размещены на ферритовом сердечнике 35, сконфигурированном, при наблюдении от вала 3, в V-образной форме. При этом, по аналогии с фиг. 1 и 4, обе торцевые плоскости приемных катушек могут лежать в общей плоскости, которая выступает над торцевой плоскостью передающей катушки (если имеет место ориентация по фиг. 5), либо торцевая плоскость передающей катушки и одна из торцевых плоскостей 17 приемных катушек могут лежать в общей плоскости, причем тогда торцевая плоскость другой приемной катушки выступает над этой плоскостью. Эта конфигурация особенно тогда целесообразна, когда датчик 30 крутящего момента повернут относительно показанной на фиг. 5 конфигурации на 45° вокруг оси передающей катушки.

Другой возможный вариант магнитоупругого датчика крутящего момента показан на фиг. 5 справа. Этот датчик крутящего момента имеет линейную конфигурацию, причем приемные катушки размещены на концах линейного несущего участка сердечника 45, в середине которого находится передающая катушка 43. При показанной на фиг. 5 ориентации торцевые плоскости приемных катушек выступают над торцевой плоскостью передающей катушки. При этом величина выступания зависит от того, какой угол α образует соединительная линия между торцевыми плоскостями приемных катушек с осью вращения вала 3.

Магнитоупругий датчик крутящего момента, описанный в качестве примера со ссылками на фиг. 1-5, обеспечивает повышенную точность измерения крутящего момента посредством оптимального согласования расстояния всех катушек относительно объекта измерения, в особенности при одинаковой осевой ориентации катушек, и тем самым может применяться в особенности для малых диаметров вала или конструкции больших геометрий головок датчиков.

При применении больших головок датчиков по отношению к диаметру объекта измерения предпочтительным является позиционирование катушек на вогнутой поверхности, чтобы иметь возможность привести все катушки по возможности близко к поверхности объекта измерения. Тем самым достигается повышение чувствительности сигнала измеренного сигнала.


МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 451-460 of 1,427 items.
27.09.2015
№216.013.8002

Паротурбинная электростанция

Изобретение относится к энергетике. Паротурбинная электростанция содержит некоторое количество парциальных турбин, соответственно с возможностью прохождения через них пара, перепускной трубопровод, расположенный между первой парциальной турбиной и второй парциальной турбиной, и промежуточный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564367
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.82a4

Модуль электропитания

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение гибкости и простоты ассоциирования процессов переключения с переключающими устройствами. Согласно способу сначала осуществляется идентификация (S1) используемой для электрического прибора (7) электрической штепсельной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565047
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.82f4

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель включает сегмент кольцеобразного блока входного направляющего аппарата и опорное и охлаждающее устройство, поддерживающее сегмент направляющего аппарата и направляющее охлаждающую среду для его охлаждения. Сегмент включает площадку, расположенную на одной стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565127
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.83cf

Устройство и способ для измерения расхода и состава многофазной флюидной смеси

Изобретение относится к устройству (1) для измерения расхода и/или состава многофазной флюидной смеси. Устройство содержит средство (2) излучения, выполненное с возможностью генерации импульсного пучка фотонов для облучения флюидной смеси пространственно вдоль участка (19) потока смеси....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565346
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.843e

Защита оси колесной пары

Устройство (1) для защиты оси (2) колесной пары рельсового транспортного средства содержит накладываемый на ось колесной пары эластомерным мат (3) и для него удерживающие средства (11). Эластомерный мат, по меньшей мере, частично окружен корпусом (4) из материала фиксированной формы. Корпус на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565457
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.844a

Способ определения температуры на выходе камеры сгорания и способ управления газовой турбиной

Изобретение относится к энергетике. Способ определения температуры газа на выходе камеры сгорания газовой турбины, содержащий этапы, на которых: определяют массовый расход и температуру топлива, подаваемого в камеру сгорания; определяют массовый расход и температуру воздуха, подаваемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565469
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.846c

Подводная система обмена данными и способ обмена данными

Изобретение относится к технике связи и предназначено для обмена данными между надводной системой управления и подводной установкой. Технический результат - повышение пропускной способности. Для этого надводная система управления содержит надводный низкочастотный модем, адаптированный для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565503
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84be

Электрическая машина, рельсовое транспортное средство и рельсовый подвижной состав

Настоящее изобретение касается электрической машины, рельсового транспортного средства и рельсового подвижного состава. Технический результат - предотвращение как подшипниковых токов, так и обратных тяговых токов. Электрическая машина имеет основную часть, в которой расположен статор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565585
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84bf

Компоновка блока питания с использованием модульных электронных модулей

Изобретение относится к электротехнике, к конструкциям и компоновкам блоков питания. Технический результат состоит в повышении надежности. Корпус блока питания включает отделение управления, выполненное с возможностью принимать один или более управляющих компонентов, трансформаторное отделение,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565586
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86cc

Пирометаллургическая установка, снабженная загрузочным элементом

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для пирометаллургических установок. Загрузочная область установки закрыта сверху и с боковых сторон колпаком с верхними вытяжными отверстиями, через которые скапливающиеся в колпаке отходящие газы и пыль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566111
Дата охранного документа: 20.10.2015
Showing 451-460 of 944 items.
10.09.2015
№216.013.77c3

Вакуумная электронно-лучевая трубка

Вакуумная электронно-лучевая трубка (1) имеет корпус с двумя расположенными и выполненными симметрично относительно средней плоскости (S) областями (9, 10) корпуса из изолирующего материала. Каждая из этих областей (9, 10) включает части (11-16) корпуса из изолирующего материала. Между каждыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562248
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77c6

Способ формирования выходного напряжения и устройство для осуществления способа

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для формирования изменяемого по частоте выходного напряжения. Техническим результатом является снижение потерь выпрямителя тока. В способе входное напряжение (U) в зависимости от круговой частоты (ω) в диапазоне между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562251
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77e4

Способ отделения диоксида углерода из отходящего газа электростанции, работающей на ископаемом топливе и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройству для отделения диоксида углерода. В данном случае устройство для отделения, по существу, содержит узел абсорбции для поглощения дымового газа электростанции, работающей на ископаемом топливе, узел десорбции и теплообменник. Теплообменник с первой стороны подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562281
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77f0

Магнитный радиальный подшипник с трехфазным управлением

Изобретение касается магнитного радиального подшипника и способа управления такого рода магнитным радиальным подшипником. Подшипник включает в себя статор (4), который имеет первую катушку (S1), вторую катушку (S2), третью катушку (S3) и четвертую катушку (S4), из которых первая катушка (S1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562293
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7890

Электродуговая камера для распределительного устройства

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в компактном распределительном устройстве с электродуговой камерой, которое, в частности, может быть применено на подводных судах. Технический результат состоит в повышении надежности. Полый модуль (1) для приема коммутационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562453
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.78a8

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562477
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7900

Способ охлаждения листового металла на участке охлаждения прокатного стана, участок охлаждения прокатного стана и устройство управления охлаждением на участке охлаждения прокатного стана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к охлаждению толстолистовой стали в линии прокатного стана. Для обеспечения ровности толстолистовой стали при одновременной высокой производительности прокатного стана осуществляют охлаждение листового металла (В) на участке (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562565
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7940

Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии

Изобретение касается устройства для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии. Устройство включает в себя вертикально ориентированный трубчатый реактор, через который может протекать суспензия, у которого имеется, если смотреть в направлении протекания, первая область и вторая область и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562629
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.795b

Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитному покрытию для защиты конструкционной детали от коррозии и/или окисления. Безрениевый сплав на основе никеля, обладающий стойкостью к коррозии и/или окислению, содержит, в вес.%: кобальт 24-26, хром 12-15, алюминий 10,5-11,5, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562656
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7975

Турбина, включающая систему клапанов уплотнительного воздуха

Изобретение относится к энергетике. Турбина, содержащая ротор, гидродинамический подшипник для опоры с возможностью вращения ротора, систему подающих воздух каналов для подачи воздуха к гидродинамическому подшипнику, систему отводных каналов для отвода части подаваемого воздуха; систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562682
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД