×
25.08.2017
217.015.c388

Результат интеллектуальной деятельности: Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству и способу контроля технического состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также газопроводов путем пропуска внутри трубопровода ультразвукового дефектоскопа с установленными на нем носителями датчиков. Заявленный носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа используется при ультразвуковой диагностике трубопроводов и может быть установлен как на ультразвуковом дефектоскопе, так и на комбинированном магнито-ультразвуковом дефектоскопе. Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа оснащен блоками датчиков, которые шарнирно установлены на упруго деформирующихся полиуретановых кольцах, что повышает гибкость носителя датчиков во всех плоскостях и позволяет дефектоскопу с установленным на нем носителе датчиков ультразвукового дефектоскопа при движении в трубопроводе преодолевать повороты трубопровода без потери диагностической информации, так как шарнирное крепление блоков датчиков обеспечивает постоянное с заданным зазором прилегание датчиков к внутренней поверхности трубопровода при движении дефектоскопа как по прямым участкам трубопровода, так и в поворотах. 5 ил.

Изобретение относится к устройству и способу контроля технического состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также газопроводов путем пропуска внутри трубопровода ультразвукового дефектоскопа с установленными на нем носителями датчиков.

Известна «Ультразвуковая секция дефектоскопа» (RU, 116963 U1, МПК F17D 5/00, приоритет с 10.10.2011), содержащая носитель датчиков с установленными в нем ультразвуковыми датчиками, состоящими, по меньшей мере, из двух множеств датчиков, подключенных посредством кабелей к средствам измерений, обработки и хранения данных измерений, при этом указанный носитель датчиков имеет осевую симметрию, прилегает своей наружной поверхностью к внутренней поверхности трубопровода, оси направления излучения установленных датчиков ориентированы в направлении внутренней поверхности трубопровода, указанный носитель датчиков образует состоящую из полозов внешнюю оболочку, внутри которой размещена, по меньшей мере, одна герметичная оболочка с размещенными в ней указанными средствами измерений.

Известно «Устройство для внутритрубного ультразвукового контроля трубопроводов» (RU, 38948 U1, МПК F17D 5/00, приоритет с 20.12.2005), которое выполнено из полимерного материала и прилегает своей наружной поверхностью к внутренней поверхности трубопровода, датчики установлены в носителе датчиков по его наружной поверхности, оси направления излучения указанных ультразвуковых датчиков ориентированы в направлении внутренней поверхности трубопровода.

Известен «Носитель датчиков для внутритрубного инспекционного снаряда (варианты)» (RU, 2204113 С1, МПК G01B 5/00, G01N 29/04, F17D 5/06, приоритет с 28.03.2002) с посадочными местами для датчиков, располагающихся по поверхности с осевой симметрией, отличающийся тем, что носитель включает в себя множество соединенных между собой кольцеобразных держателей датчиков, посадочные места для датчиков выполнены в кинематически соединенных между собой элементах кольцеобразных держателей, элементы кольцеобразных держателей выполнены способными испытывать упругое отжатие в радиальном направлении от оси носителя.

Известен «Носитель датчиков для внутритрубного дефектоскопа» (RU 127168 U1, МПК F17D 5/06, F16L 55/26, F16L101/30, приоритет с 30.10.2012), содержащий по меньшей мере два ряда полозов, выполненных с возможностью установки вдоль оси трубопровода, полозы первого относительно направления движения носителя в трубопроводе ряда закреплены на конусе, а полозы последнего ряда закреплены на диске, полозы соседних рядов соединены между собой гибкими соединительными элементами, а соседние полозы одного ряда соединены между собой по длине, по меньшей мере, одной U-образной пластинчатой пружиной, при этом каждый из полозов имеет основание, на котором закреплены планки с ультразвуковыми датчиками и внешнюю накладку, выполненную с возможностью скольжения по стенкам трубопровода, обеспечения зазора между стенками трубопровода и датчиками и выполненную с возможностью ее съема и замены.

Известен «Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа» (RU 144267 U1, МПК F17D 5/02, F16L 55/26, F16L 101/30, приоритет с 30.07.2013), который выполнен по крайней мере из одной секции, которая включает в себя центральный стержень, на котором размещены головная и хвостовая вилки, к фланцам которых прикреплены центрирующие манжеты, между которыми размещены полиуретановый головной конус, полиуретановый хвостовой конус и набор колец с расположенными на нем ультразвуковыми датчиками, при этом наружный диаметр носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа имеет размер, не превышающий размер предельно допустимого сужения трубопровода.

Наиболее близким к заявленному изобретению является «Носитель датчиков для внутритрубного дефектоскопа» (RU 127168 U1, МПК F17D 5/06, F16L 55/26, F16L 101/30, приоритет с 30.10.2012).

Вышеуказанные устройства со сравнению с заявленным изобретением имеют ряд недостатков:

во-первых, происходит потеря диагностической информации при прохождении ультразвуковым дефектоскопом поворотов трубопровода;

выявления разнонаправленных дефектов при внутритрубном обследовании ультразвуковым дефектоскопом. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение качества диагностической информации при внутритрубном обследовании трубопроводов, максимальное устранение потерь диагностической информации при движении ультразвукового дефектоскопа в поворотах трубопровода, а также повышение гибкости носителя датчиков во всех плоскостях при движении дефектоскопа как по прямым участкам трубопровода, так и в поворотах трубопровода, и как следствие задание любой требуемой длины секции ультразвукового дефектоскопа с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа.

Технический результат достигается за счет того, что в состав ультразвукового дефектоскопа входит, по крайней мере, одна секция с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа, которая состоит из корпуса, включающего в себя герметичную оболочку, в которой размещены электронные блоки для обработки и записи диагностической информации, поступающей с датчиков, полиуретановой манжеты и полиуретанового конуса, которые служат для центрирования секции с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа в трубопроводе. Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа состоит из двух типов блоков датчиков: передних блоков датчиков и основных блоков датчиков; при этом передние блоки датчиков посредством полиуретановых накладок закрепляют к полиуретановому конусу с помощью полиуретановых накладок, которые служат для крепления и заданного расположения передних блоков датчиков относительно внутренней поверхности трубопровода, при этом в хвостовой части передних блоков датчиков расположены кронштейны со сферическими шарнирами, а в передней части основных блоков датчиков расположены проушины, в хвостовой части основных блоков датчиков расположены кронштейны со сферическими шарнирами, также основные блоки датчиков снабжены полиуретановыми накладками, которые обеспечивают заданное расположение основных блоков датчиков относительно внутренней поверхности трубопровода, проушины основных блоков датчиков закрепляют к полиуретановым кольцам, которые установлены на корпусе секции носителя датчиков и предназначены для сохранения цилиндрической формы носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа, при этом полиуретановые кольца имеют гофрированное сечение и упруго деформируются при прохождении секцией с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа сужений трубопровода, при этом для дополнительного прижатия к внутренней поверхности трубопровода между передними и основными блоками датчиков расположены пружины кручения из проволоки круглого сечения, которые создают разжимающее усилие между как передними, так и основными блоками датчиков и позволяют как передним блокам датчиков, так и основным блокам датчиков взаимно смещаться в осевом направлении без повреждения пружин кручения, при этом группа блоков датчиков, которая состоит из переднего блока датчиков с полиуретановой накладкой и последовательно соединенных основных блоков датчиков с полиуретановыми накладками, образуют полоз носителя датчиков спиралевидной формы, на котором размещают датчики, диагностирующие сектор внутренней поверхности трубопровода. Полозья носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа, равномерно расположенные в окружном направлении, позволяют полностью диагностировать внутреннюю поверхность трубопровода в радиальном направлении, а для сохранения спиралевидной формы полозьев полиуретановые накладки передних и основных блоков датчиков имеют полиуретановые соединители, закрепленные на соседних блоках датчиков, передних или основных, при этом наличие полиуретановых соединителей препятствует закрутке полозьев носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа от сил трения при движении по трубопроводу и способствует точному взаимному расположению блоков датчиков носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа. Между собой секции с носителями датчиков ультразвукового дефектоскопа соединены посредством двух карданных шарниров и промежуточной вилки.

Заявленный носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа используется при ультразвуковой диагностике трубопроводов и может быть установлен как на ультразвуковом дефектоскопе, так и на комбинированном магнито-ультразвуковом дефектоскопе. Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа оснащен блоками датчиков, которые шарнирно установлены на упругодеформирующихся полиуретановых кольцах, что повышает гибкость носителя датчиков во всех плоскостях и позволяет дефектоскопу с установленным на нем носителе датчиков ультразвукового дефектоскопа при движении в трубопроводе преодолевать повороты трубопровода без потери диагностической информации, так как шарнирное крепление блоков датчиков обеспечивает постоянное с заданным зазором прилегание датчиков к внутренней поверхности трубопровода при движении дефектоскопа как по прямым участкам трубопровода, так и в поворотах, при этом секция с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа может быть любой заданной длины. Установка датчиков на блоках датчиков позволяет разместить на носителе датчиков ультразвукового дефектоскопа большее количество датчиков и за счет этого уменьшить шаг сканирования, что повышает качество диагностической информации.

На фигуре 1 изображены две секции с носителями датчиков ультразвукового дефектоскопа.

На фигуре 1 приняты следующие обозначения:

1. Секция с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа.

2. Карданный шарнир.

3. Промежуточная вилка.

На фигуре 2 изображена секция с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа.

На фигуре 2 приняты следующие обозначения:

4. Корпус.

5. Полиуретановая манжета.

6. Полиуретановый конус.

7. Передние блоки датчиков.

8. Основные блоки датчиков.

9. Полиуретановая накладка.

На фигуре 3 изображено крепление блоков датчиков

На фигуре 3 приняты следующие обозначения:

9. Полиуретановая накладка.

10. Кронштейн со сферическим шарниром.

11. Проушина.

12. Ось.

На фигуре 4 изображено полиуретановое кольцо носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа.

На фигуре 4 приняты следующие обозначения:

13. Полиуретановое кольцо.

14. Пружина кручения.

15. Полиуретановый соединитель.

На фигуре 5 изображен полоз носителей датчиков ультразвукового дефектоскопа.

На фигуре 5 приняты следующие обозначения:

16. Полоз носителя датчиков.

Заявленный носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа состоит по крайней мере из одной секции носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 1 (фиг. 1). В многосекционной конструкции дефектоскопа секции носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 1 (фиг. 1) соединяют между собой с помощью двух карданных шарниров 2 (фиг. 1) и промежуточной вилки 3 (фиг. 1)

Секция с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа 1 (фиг. 1) включает в себя корпус 4 (фиг. 2), на котором размещают полиуретановую манжету 5 (фиг. 2) и полиуретановый конус 6 (фиг. 2). Полиуретановая манжета 5 (фиг. 2) и полиуретановый конус 6 (фиг. 2) обеспечивают центрирование секции с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа в трубопроводе. Корпус 4 (фиг. 2) включает в себя герметичную оболочку, в которой размещены электронные блоки для обработки и записи данных. В состав секции с носителем датчиков ультразвукового дефектоскопа 1 (фиг. 1) входят блоки датчиков двух типов: передние блоки датчиков 7 (фиг. 2) и основные блоки датчиков 8 (фиг. 2). Передние блоки датчиков 7 (фиг. 2) присоединяют к полиуретановому конусу 6 (фиг. 2) с помощью полиуретановых накладок 9 (фиг. 2), которые обеспечивают заданное расположение передних блоков датчиков 7 (фиг. 2) относительно внутренней поверхности трубопровода. В хвостовой части передних блоков датчиков 7 (фиг. 2) и основных блоков датчиков 8 (фиг. 2) расположены кронштейны со сферическими шарнирами 10 (фиг. 3). В передней части основных блоков датчиков 8 (фиг. 2) расположены проушины 11 (фиг. 3), которые соединяются с кронштейнами со сферическими шарнирами 10 (фиг. 3) с помощью осей 12 (фиг. 3). Основные блоки датчиков 8 (фиг. 2) содержат полиуретановые накладки 9 (фиг. 2), которые обеспечивают заданное расположение основных блоков датчиков 8 (фиг. 2) относительно внутренней поверхности трубопровода. Проушины 11 (фиг. 3) основных блоков датчиков 8 (фиг. 2) крепятся к полиуретановым кольцам 13 (фиг. 4), которые предназначены для сохранения цилиндрической формы носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа. Полиуретановые кольца 13 (фиг. 4) имеют гофрированное сечение и упруго деформируются при прохождении секцией носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 1 (фиг. 1) сужений трубопровода. Для дополнительного прижатия к внутренней поверхности трубопровода между передними блоками датчиков 7 (фиг. 2) и основными блоками датчиков 8 (фиг. 2) расположены пружины кручения 14 (фиг. 4) из проволоки круглого сечения, которые создают разжимающее усилие между как передними блоками датчиков 7 (фиг. 2), так и основными блоками датчиков 8 (фиг. 2) и позволяют как передним блокам датчиков 7 (фиг. 2), так и основным блокам датчиков 8 (фиг. 2) взаимно смещаться в осевом направлении без повреждения пружин кручения 14 (фиг. 4). Группа блоков датчиков, состоящая из переднего блока датчиков 7 (фиг. 2) с полиуретановой накладкой 9 (фиг. 2) и последовательно соединенных основных блоков датчиков 8 (фиг. 2), образует полоз носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 16 (фиг. 5) спиральной формы. Полозья носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 16 (фиг. 5) расположены равномерно в окружном направлении и позволяют полностью диагностировать поверхность трубопровода. Передние блоки датчиков 7 (фиг. 2) и основные блоки датчиков 8 (фиг. 2) имеют полиуретановые соединители 15 (фиг. 4), которые сохраняют спиралевидную форму полозьев носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 16 (фиг. 5) и которые закрепляют на переднем блоке датчиков 7 (фиг. 2) или основном блоке датчиков 8 (фиг. 2) соседнего полоза 16 (фиг. 5). Полиуретановые соединители 15 (фиг. 4) препятствуют закрутке полозьев носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа 16 (фиг. 5) от сил трения при движении дефектоскопа по трубопроводу и способствуют точному взаимному расположению передних блоков датчиков 7 (фиг. 2) или основных блоков датчиков 8 (фиг. 2).

Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа, установленный на, по крайней мере, одной секции ультразвукового дефектоскопа, которая состоит из корпуса, включающего в себя герметичную оболочку, в которой размещены электронные блоки для обработки и записи диагностической информации, а также полиуретановая манжета и полиуретановый конус, отличающийся тем, что носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа состоит из двух типов блоков датчиков: передних блоков датчиков и основных блоков датчиков; при этом передние блоки датчиков закрепляют к полиуретановому конусу с помощью полиуретановых накладок, в хвостовой части передних блоков датчиков устанавливают кронштейны со сферическими шарнирами, при этом в передней части основных блоков датчиков расположены проушины, а в хвостовой части основных блоков датчиков устанавливают кронштейны со сферическими шарнирами, проушины основных блоков датчиков закрепляют к полиуретановым кольцам, которые установлены на корпусе секции ультразвукового дефектоскопа, при этом полиуретановые кольца имеют гофрированное сечение и упруго деформируются, а между передними блоками датчиков и основными блоками датчиков установлены пружины кручения из проволоки круглого сечения, при этом группа блоков датчиков, состоящая из переднего блока датчиков с полиуретановой накладкой и последовательно соединенных полиуретановыми накладками основных блоков датчиков, образуют полоз носителя датчиков спиралевидной формы, на котором устанавливают датчики; при этом полозья носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа равномерно расположены в окружном направлении, а полиуретановые накладки передних блоков датчиков и основных блоков датчиков имеют полиуретановые соединители, которые закрепляют на соседних блоках датчиков передних или основных блоках датчиков.
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-170 of 180 items.
12.04.2023
№223.018.456e

Способ получения противотурбулентных присадок для применения в условиях низких температур транспортируемой среды

Изобретение относится к области перекачки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Способ включает получение сополимера с высокой молекулярной массой путем сополимеризации альфа-олефинов в среде фторированных алканов на титанмагниевом катализаторе Циглера-Натта в инертной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754173
Дата охранного документа: 30.08.2021
12.04.2023
№223.018.45f3

Способ калибровки системы контроля напряженно-деформированного состояния заглубленного трубопровода

Изобретение относится к способам мониторинга состояния заглубленных трубопроводов. Для учета начальных напряжений, возникающих при сборке трубопровода путем сварки из отдельных труб из-за неровностей поверхности земли и приводящих к изгибным деформациям и соответствующим напряжениям в теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741185
Дата охранного документа: 22.01.2021
20.04.2023
№223.018.4e9a

Способ получения депрессорно-диспергирующей присадки и депрессорно-диспергирующая присадка

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии. Предложен способ получения депрессорно-диспергирующей присадки к нефти и дизельному топливу, характеризующийся тем, что проводят терполимеризацию стирола, алкил(мет)акрилата и винилацетата в одну стадию в среде ароматического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793326
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4edf

Способ выявления растущих дефектов стенки трубы и сварных швов трубопроводов и ремонтных конструкций, установленных на трубопроводы

Изобретение относится к области внутритрубной диагностики трубопроводов и может быть использовано для выявления опасных дефектов, растущих в межинспекционный период. Сущность изобретения заключается в том, что критерий выявления растущих дефектов определяют путем сопоставления амплитуд сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793369
Дата охранного документа: 31.03.2023
21.04.2023
№223.018.5071

Способ получения депрессора и ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений аспо, используемого в депрессорно-диспергирующих присадках к нефти

Изобретение относится к нефтехимии и нефтепереработке, а именно к полимерам, используемым в качестве депрессоров и ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений АСПО. Технический результат - увеличение пропускной способности трубопровода при транспортировке сырой нефти различного состава. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794111
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.5072

Способ получения депрессора и ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений аспо, используемого в депрессорно-диспергирующих присадках к нефти

Изобретение относится к нефтехимии и нефтепереработке, а именно к полимерам, используемым в качестве депрессоров и ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений АСПО. Технический результат - увеличение пропускной способности трубопровода при транспортировке сырой нефти различного состава. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794111
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.53af

Устройство управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах

Изобретение относится к средствам мониторинга состояния и управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах и может использоваться в нефтегазовой, химической и пищевой отраслях промышленности. Устройство управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795334
Дата охранного документа: 02.05.2023
14.05.2023
№223.018.5676

Способ определения фактических напряжений изгиба трубопровода

Изобретение относится к области мониторинга трубопроводных систем, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, в частности к способам оценки технического состояния трубопроводов надземной и подземной прокладки при проведении обследований, ремонте трубопровода, а также для оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739869
Дата охранного документа: 29.12.2020
15.05.2023
№223.018.5a0a

Носитель датчиков для контроля трубопроводов с использованием дифракционно-временного метода tofd

Использование: для проведения внутритрубного контроля трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что носитель датчиков выполнен с возможностью установки на внутритрубном инспекционном приборе и имеет множество датчиков, распределенных по его окружности. Указанное множество датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761415
Дата охранного документа: 08.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a0b

Носитель датчиков для контроля трубопроводов с использованием дифракционно-временного метода tofd

Использование: для проведения внутритрубного контроля трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что носитель датчиков выполнен с возможностью установки на внутритрубном инспекционном приборе и имеет множество датчиков, распределенных по его окружности. Указанное множество датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761415
Дата охранного документа: 08.12.2021
Showing 101-107 of 107 items.
08.09.2019
№219.017.c8f8

Комбинированный способ очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций при подготовке к перекачке светлых нефтепродуктов

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов. Согласно способу освобождают технологические трубопроводы от нефти и/или нефтепродуктов, разделяют каждый из технологических трубопроводов на участки для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699618
Дата охранного документа: 06.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca63

Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами

Изобретение относится к стендам для контроля и испытаний дыхательной и предохранительной арматуры, в частности клапанов резервуаров, и предназначено для проверки работоспособности на срабатывание и определение максимальной производительности арматуры. Стенд для проведения испытаний дыхательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699934
Дата охранного документа: 11.09.2019
10.10.2019
№219.017.d436

Устройство контроля качества изготовления фототиристора

Изобретение относится к области силовой электроники и предназначено для неразрушающего контроля качества изготовления фототиристоров на соответствие группе по скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии и может быть использовано при производстве фототиристоров и эксплуатации. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702409
Дата охранного документа: 08.10.2019
15.11.2019
№219.017.e2c4

Горелочное устройство и способ организации факела горения топлива

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к устройствам для сжигания отработанных нефтепродуктов, в том числе отработанных масел и некондиционных нефтепродуктов, а также дизельного топлива и сырой нефти любых сортов, мазута, печного топлива, растительных масел и жиров любого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706168
Дата охранного документа: 14.11.2019
20.02.2020
№220.018.0445

Одометр

Заявляемое изобретение относится к устройствам измерения пройденной дистанции внутритрубными инспекционными приборами контроля технического состояния трубопроводов, нефтепродуктопроводов, в частности к колесным одометрам. Одометр содержит неподвижный кронштейн, соединенный посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714465
Дата охранного документа: 17.02.2020
23.02.2020
№220.018.051a

Способ обнаружения питтинговой коррозии

Использование: для обнаружения питтинговой коррозии (питтинга) в контролируемых изделиях методом направленных акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, предназначенных для проведения ультразвуковой толщинометрии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714868
Дата охранного документа: 19.02.2020
04.05.2020
№220.018.1b15

Централизованное интеллектуальное электронное устройство системы автоматизированной электрической подстанции

Изобретение относится к области электроники, в частности к автоматизации распределительных устройств высокого напряжения объектов электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении производительности централизованного ИЭУ системы автоматизации электрической подстанции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720318
Дата охранного документа: 28.04.2020
+ добавить свой РИД