×
19.04.2019
219.017.3093

Результат интеллектуальной деятельности: УЗЕЛ СТЫКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБОЛОЧКИ СОСТАВНОЙ КАПСУЛЫ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002321932
Дата охранного документа
10.04.2008
Аннотация: Узел стыка элементов оболочки составной капсулы, относящийся к средствам защиты от электромагнитных помех, излучаемых электротехническими устройствами, в частности транспортных средств. Узел стыка элементов оболочки составной капсулы содержит электромагнитный буфер, расположенный между формирующими щель поверхностями соединяемых элементов оболочки. При этом электромагнитный буфер содержит дисперсную композицию или формируется из дисперсной композиции, представляющей собой по меньшей мере один компонент с малым коэффициентом экранирования, а также по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент. Линейные размеры зерен поглощающего/отражающего электромагнитное излучение компонентов выбираются соответственно из следующих соотношений:

Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитных помех, излучаемых электротехническими устройствами, в частности транспортных средств.

Из книги «Конструирование приборов», под ред. В.Краузе, перевод с немецкого В.Н.Пальянова, под ред. О.Ф.Тищенко, М.: Машиностроение, 1987 г., том 1, стр.314...319 известны защищающие от электромагнитных излучений капсулы. При этом оболочки капсул могут быть выполнены и зацело, и составными, сплошными, и перфорированными, гибкими, жесткими или комбинированными. Оболочки капсул выполнены или содержат покрытия из следующих материалов: для защиты от электрических полей из электропроводящего материала, для защиты от магнитных низкочастотных полей, из магнитопроводящего материала, для защиты от магнитных средне- и высокочастотных полей из магнитопроводящего и/или электропроводящего, материала. Среди недостатков вышеупомянутых капсул можно выделить:

- для капсул, подавляющих электрические поля, - жесткие требования к гальванической чистоте стыкуемых поверхностей и необходимость гальванического соединения оболочки с приемником помех посредством возможно коротких соединителей;

- для капсул, подавляющих магнитные поля, - жесткие требования по расположению стыков оболочек, относительно магнитных силовых линий полей, к конструкции стыков и к гальванической чистоте стыкуемых поверхностей.

Из книги Р.А.Дуниной, А.Н.Наумова «Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета ЯК-18Т», издание второе, М.: Транспорт, 1982 г., стр.97, 98 известно: для выравнивания электрических потенциалов, возникающих на различных электропроводящих частях самолета, для исключения работы гальванически обособленных металлических деталей самолета в качестве излучателей электромагнитных помех указанное принудительно металлизируют. Металлизация, обычно, осуществляется перемычками из переплетенных медных, чаще луженых, проволок или полосками из медной, часто луженой, фольги и может охватывать следующее: органы управления, двигатель, раму двигателя, масляную и топливную системы, экранирующие оболочки кабелей, электрооборудования, панели управления, агрегаты, а также металлические детали корпуса самолета. В автомобилестроении металлизация гальванически обособленных металлических деталей чаще всего ограничивается применением гибких медных перемычек, расположенных между двигателем, рамой и/или кузовом, и между кузовом и капотом, запорным устройством и узлами подвески капота, а также гальваническими связями между экранирующими оболочками кабелей и электрооборудования, если таковые имеются, с кузовом и двигателем. Указанное можно увидеть, например, в книге А.В.Ашмарова, А.Ю.Кубышкина. Средний ремонт ВАЗ-21099, М.; Третий Рим, 2000 г., стр.13, фиг.5, стр.166, фиг.7, поз.1, 2, 3, а также в книге Я.Е.Голодовского, И.В.Зайцева, О.М.Лаврова. Грузовые автомобили высокой проходимости, М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1968 г., стр.132, фиг.98.

Таким образом, практически любое транспортное средство, и это наглядно показано на рис.2, см. стр.8 вышеупомянутой книги «Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета ЯК-18Т», можно рассматривать как совокупность, или по меньшей мере одну, выполненных, чаще всего, из электро- или электро- и магнитопроводящего материала, металлизированных защищающих от электромагнитных излучений капсул, внутри каждой из которых расположен по меньшей мере один излучатель непреднамеренных, паразитных, радиопомех или защищаемый от помех объект. Для обеспечения доступа к расположенному внутри капсулы оборудованию ее оболочка выполнена либо состоящей по меньшей мере из двух, соединенных с возможностью разъединения элементов, либо содержащей по меньшей мере один, соединенный с оболочкой с возможностью разъединения (открывания, откидывания, смещения, удаления) элемент, либо состоящей по меньшей мере из двух, соединенных с возможностью разъединения элементов, любой из которых может быть выполнен содержащим по меньшей мере один, соединенный с оболочкой с возможностью разъединения (открывания, откидывания, смещения, удаления) элемент. Оболочка капсулы и/или любой из ее элементов могут быть выполнены по любому из типов монокок (monocoque), полумонокок и с несущим каркасом, любой из элементов оболочки капсулы может быть выполнен как цельным, так и составным. Таким образом, оболочка любой реально существующей, защищающей от электромагнитных излучений капсулы обслуживаемого объекта содержит по меньшей мере одну расположенную между соединяемыми элементами щель. Линейные размеры любой из содержащихся в оболочке капсулы щелей, профиль противолежащих, формирующих щель поверхностей соединяемых элементов оболочки, а также интервал между ними определяются во многих случаях конструктивно или технологически. С точки зрения электротехники, щель может рассматриваться и как рупор, и как волновод, и как элемент связи. Следовательно, одним из мест проникновения паразитного электромагнитного поля, равно из капсулы в окружающее ее пространство или из окружающего капсулу пространства вовнутрь капсулы, являются щели между составляющими капсулу элементами, и чем щель длиннее, тем с меньшим затуханием через нее будут распространяться волны с низшими типами колебаний.

Прототипом изобретения принят известный из материалов к патенту RU 2243622, 7 МПК Н01Т 13/41, опубл. 2004 г., узел стыка элементов оболочки составной капсулы, содержащий расположенный между формирующими щель поверхностями соединяемых элементов оболочки электромагнитный буфер. В указанном решении электромагнитный буфер выполнен в виде дифракционной решетки. Дифракционная решетка сформирована размещенными с заданным интервалом вдоль периметра щели, простирающимися между формирующими щель поверхностями элементов оболочки электропроводящими перемычками, каждая из которых выполнена с возможностью гальванического замыкания соединяемых элементов оболочки. При этом интервал (в метрах) между перемычками должен быть не выше значения, определяемого соотношением: C/2fmax, где С - скорость света (3×108 м/сек), a fmax - максимальная частота спектра демпфируемых помех (Гц).

Для транспортных средств содержащих двигатель внутреннего сгорания с электроискровым воспламенением рабочих смесей одним из наиболее мощных излучателей непреднамеренных радиопомех является система зажигания, генерирующая к тому же наиболее широкий спектр электромагнитных излучений. В соответствии с ГОСТ Р 51318.12 максимальная измеряемая частота (fmax) широкополосных индустриальных радиопомех от транспортных средств составляет 1 ГГц. Следовательно, максимальное расстояние между перемычками электромагнитного буфера составит 0,15 м.

К недостаткам упомянутого выше технического решения можно отнести очевидную сложность реализации дифракционной решетки в условиях массового производства, а также очевидные трудности в сохранении во времени качеств гальванического замыкания соединяемых элементов оболочки.

Задачей изобретения было создание мало излучающего, с точки зрения распространения радиопомех, обеспечивающего возможность реализации в условиях массового производства, а также долговечного в среде с повышенной коррозионной активностью узла стыка элементов оболочки составной капсулы.

Для однозначного понимания сути описанного далее, заявитель считает нужным ввести следующее пояснение: при нахождении в электромагнитном поле в диэлектрических материалах имеют место потери, зависящие как от частоты переменного электромагнитного поля, так и от молекулярной и атомной структур диэлектрического материала. При этом для «чистых», не содержащих токопроводящих компонентов (сажи, графита, ферроманитных материалов) диэлектрических материалов эти потери (поглощение высокочастотной энергии) достаточно малы. На основании изложенного заявитель выделяет следующие условные категории компонентов:

- компонент с малым коэффициентом экранирования (слабо поглощающий материал, материал в котором электромагнитное поле затухает слабо),

- поглощающий/отражающий электромагнитное излучение компонент (материал, увеличивающий потери в композиции),

- демпфирующая электромагнитное излучение композиция (поглощающая и/или отражающая электромагнитное излучение композиция, обладающая потерями в электромагнитном поле).

Задача решается в узле стыка элементов оболочки составной капсулы, содержащем электромагнитный буфер, расположенный между формирующими щель поверхностями соединяемых элементов оболочки.

Задача может решаться тем, что электромагнитный буфер выполнен сформированным из демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции или содержащим демпфирующую электромагнитное излучение дисперсную композицию, демпфирующая электромагнитное излучение дисперсная композиция включает в себя по меньшей мере один компонент с малым коэффициентом экранирования и по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент, линейные размеры зерен поглощающего компонента должны быть не выше значения, определяемого соотношением:

,

где fн - нижняя частотная граница демпфируемого электромагнитного излучения,

σп - удельная проводимость материала зерен поглощающего компонента,

μп - абсолютная магнитная проницаемость материала зерен поглощающего компонента.

Задача может решаться тем что, электромагнитный буфер выполнен сформированным из демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции или содержащим демпфирующую электромагнитное излучение дисперсную композицию, демпфирующая электромагнитное излучение дисперсная композиция включает в себя по меньшей мере один компонент с малым коэффициентом экранирования и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, линейные размеры зерен отражающего компонента должны быть больше значения, определяемого соотношением:

,

где fн - нижняя частотная граница демпфируемого электромагнитного излучения,

σo - удельная проводимость материала зерен отражающего компонента,

μо - абсолютная магнитная проницаемость материала зерен отражающего компонента.

Задача может решаться тем что, электромагнитный буфер выполнен сформированным из демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции или содержащим демпфирующую электромагнитное излучение дисперсную композицию, демпфирующая электромагнитное излучение дисперсная композиция включает в себя по меньшей мере один компонент с малым коэффициентом экранирования, по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, причем линейные размеры зерен поглощающего электромагнитное излучение компонента должны быть не выше, а линейные размеры зерен отражающего компонента должны быть больше значения, определяемого соотношением:

,

где fн - нижняя частотная граница демпфируемого электромагнитного излучения,

σ - удельная проводимость материала зерен соответственно поглощающего/отражающего компонента,

μ - абсолютная магнитная проницаемость материала зерен соответственно поглощающего/отражающего компонента.

При этом демпфирующая электромагнитное излучение дисперсная композиция может представлять собой, например, или композиционный, содержащий полимерную матрицу материал, или твердый раствор, или суспензию, в том числе теряющую со временем свои жидкотекучие качества, или механическую (сыпучую без вяжущего или с содержанием вяжущего) смесь, в качестве поглощающего электромагнитное излучение компонента могут быть использованы, например, углерод, ферриты, металлы, сплавы металлов, в качестве отражающего электромагнитное излучение компонента могут быть использованы, преимущественно, металлы или их сплавы.

Изобретение поясняется следующим чертежами.

На фиг.1 изображен общий вид составной капсулы применительно к автомобилю.

На фиг.2 изображен узел стыка оболочки составной капсулы.

Изобретение может быть реализовано следующим образом. Применительно к автомобилю, оболочка защищающей от электромагнитного излучения составной капсулы образована установленными с возможностью разъединения (открывания) шарнирно связанными неподвижным 1 и подвижным 2 металлизированными элементами. Неподвижный элемент 1 оболочки составной капсулы образован (не показанными) щитком, разделяющим моторный отсек и кокпит транспортного средства, левым, правым и нижним брызговиками моторного отсека, облицовкой радиатора, а также радиатором системы охлаждения двигателя, представляющим собой, с точки зрения электротехники, фильтр, состоящий из множества запредельных волноводов. При этом детали, входящие в состав неподвижного элемента 1 оболочки составной капсулы, выполнены, за исключением практически немагнитопроводящего радиатора, из электро- и магнитопроводящего материала, гальванически и механически связанными посредством резьбовых и электросварных соединений. Подвижный элемент 2 оболочки составной капсулы представлен капотом (показан условно) моторного отсека, выполненным из электро- и магнитопроводящего материала. Неподвижный и подвижный элементы 1, 2 оболочки составной капсулы установлены с зазором, т.е. с образованием щели, расположенной между соединяемыми элементами. Металлизация (не показана) неподвижного и подвижного элементов оболочки составной капсулы осуществлена (не показанными) шарнирами подвески капота и гибкой медной перемычкой. Между формирующими щель поверхностями неподвижного 1 и подвижного 2 элементов оболочки составной капсулы установлен электромагнитный буфер 3. Электромагнитный буфер 3 выполнен в виде профилированной, в том числе полой (не показано), возможно армированной (не показано), достаточно эластичной, гибкой, упругой детали, уложенной, преимущественно, по всему периметру щели и закрепленной известными из уровня техники методами на неподвижном 1 или подвижном 2 элементе оболочки составной капсулы. При этом электромагнитный буфер 3 может быть выполнен:

1) целиком сформированным из демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции (не показано);

2) в виде оболочки, сформированной из демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции, которая, в свою очередь, может быть заполнена материалом с малым коэффициентом экранирования, в том числе и жидкотекучим, или газовой смесью (не показано);

3) в виде, преимущественно, тонкостенной оболочки 4, сформированной из материала с малым коэффициентом экранирования, которая заполнена демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композицией 5.

Демпфирующая электромагнитное излучение дисперсная композиция, в описываемых случаях, представляет собой, по меньшей мере один, преимущественно, полимерный компонент - матрицу с малым коэффициентом экранирования, а также по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент. При этом линейные размеры зерен поглощающего/отражающего электромагнитное излучение компонентов выбираются соответственно из следующих соотношений:

,

где п - линейные размеры зерен поглощающего электромагнитное излучение компонента,

fп - нижняя частотная граница демпфируемого электромагнитного излучения,

σп - удельная проводимость материала зерен поглощающего электромагнитное излучение компонента,

μп - абсолютная магнитная проницаемость материала зерен поглощающего электромагнитное излучение компонента.

,

где о - линейные размеры зерен отражающего электромагнитное излучение компонента,

fн - нижняя частотная граница демпфируемого электромагнитного излучения,

σо - удельная проводимость материала зерен отражающего электромагнитное излучение компонента,

μo - абсолютная магнитная проницаемость материала зерен отражающего электромагнитное излучение компонента.

Применительно к иным, нежели автомобилестроение, областям изобретение можно реализовать не показанными на чертежах следующими способами.

1. Выполненная из электро- и магнитопроводящего материала металлизированная оболочка составной капсулы содержит, например, по меньшей мере два соединяемых внахлест расположенных с образованием щели элемента, скрепленных посредством клепки или резьбовых соединений. В этом случае электромагнитный буфер может быть выполнен в виде демпфирующей электромагнитное излучение суспензии, в том числе теряющей со временем свои жидкотекучие качества, расположенной между формирующими щель поверхностями соединяемых элементов оболочки. При этом суспензия может содержать по меньшей мере один компонент - матрицу с малым коэффициентом экранирования, а также по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент. Линейные размеры зерен поглощающего/отражающего электромагнитное излучение компонентов суспензии выбираются согласно вышеприведенным правилам.

2. Выполненная из электро- и магнитопроводящего материала металлизированная оболочка составной капсулы содержит, например, горизонтально расположенное отверстие для доступа вовнутрь капсулы и закрывающую это отверстие горизонтально расположенную съемную крышку. Где прилегающая к отверстию, расположенная со стороны крышки поверхность оболочки снабжена выполненной с отступом от кромок отверстия сформированной в виде замкнутого пояса впадиной, а расположенная со стороны оболочки поверхность съемной крышки снабжена сформированным в виде замкнутого пояса, входящим во впадину выступом. При этом простирающиеся, по меньшей мере в горизонтальном направлении, поверхности выступа крышки расположены с зазором относительно им противолежащих поверхностей впадины оболочки. В этом случае электромагнитный буфер может быть выполнен в виде засыпки, расположенной в щели между стенками кольцевой впадины и кольцевого выступа. При этом засыпка может представлять собой механическую дисперсную смесь, содержащую по меньшей мере один компонент с малым коэффициентом экранирования, а также по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент, или по меньшей мере один поглощающий электромагнитное излучение компонент и по меньшей мере один отражающий электромагнитное излучение компонент. Линейные размеры зерен любого из поглощающего/отражающего электромагнитное излучение компонентов механической дисперсной смеси выбираются согласно вышеприведенным правилам.

Техническое решение по изобретению работает следующим образом (без учета потерь, обусловленных вибрацией доменов токопроводящих компонентов в электромагнитном поле и их взаимодействием с компонентом с малым коэффициентом экранирования).

1. Случай использования демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции, содержащей множество зерен поглощающего электромагнитное излучение компонента. При падении электромагнитной волны на поверхность зерна поглощающего компонента и проникновении ее в тело зерна происходит диссипация энергии на узлах кристаллической решетки составляющего зерно вещества в виде тепла и межатомного перехода электронов вещества на более высшие орбитали. Уменьшение энергии электромагнитного поля при его прохождении через электромагнитный буфер обусловлено, преимущественно, поглощением электромагнитного поля зернами поглощающего компонента. Энергия электромагнитного поля на выходе из электромагнитного буфера, в заданной полосе частот, обратно пропорциональна суммарной проводимости зерен поглощающего компонента и суммарной толщине зерен в направлении прохождения электромагнитного поля.

2. Случай использования демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции, содержащей множество зерен отражающего электромагнитное излучение компонента. При падении электромагнитной волны на поверхность зерна отражающего компонента (обладающего высокой проводимостью, линейные размеры которого больше, чем глубина проникновения электромагнитного поля в составляющее зерно вещество отражающего компонента при максимальной длине волны частотного диапазона) происходит ее, преимущественное, отражение. Учитывая, что демпфирующая электромагнитное излучение композиция носит дисперсный характер, электромагнитная волна, проникая на некоторую глубину электромагнитного буфера, многократно переотражается от поверхностей расположенных на пути ее распространения зерен отражающего компонента, постепенно рассеивается и затухает.

3. В случае использования демпфирующей электромагнитное излучение дисперсной композиции, содержащей зерна и поглощающего, и отражающего электромагнитное излучение компонентов, протекают процессы, описанные выше. Уменьшение энергии на выходе электромагнитного буфера в этом случае происходит и за счет поглощения электромагнитного поля зернами, преимущественно, поглощающего компонента, и за счет его отражения и рассеивания зернами, преимущественно, отражающего компонента. Энергия электромагнитного поля на выходе из электромагнитного буфера, в данной полосе частот, обратно пропорциональна суммарной проводимости зерен поглощающего компонента, магнитной проницаемости и линейным размерам зерен отражающего компонента, а также суммарной толщине зерен поглощающего компонента в направлении прохождения электромагнитного поля.

Таким образом, техническое решение по изобретению позволяет создать мало излучающий, с точки зрения распространения радиопомех, долговечный в среде с повышенной коррозионной активностью узел стыка элементов оболочки составной капсулы и обеспечивает возможность его реализации в условиях массового производства.

121900000016.tiftifdrawing66гдеf-нижняячастотнаяграницадемпфируемогоэлектромагнитногоизлучения;σ-удельнаяпроводимостьматериалазеренпоглощающегокомпонента;μ-абсолютнаямагнитнаяпроницаемостьматериалазеренпоглощающегокомпонента.121900000017.tiftifdrawing71гдеf-нижняячастотнаяграницадемпфируемогоэлектромагнитногоизлучения;σ-удельнаяпроводимостьматериалазеренотражающегокомпонента;μ-абсолютнаямагнитнаяпроницаемостьматериалазеренотражающегокомпонента.121600000018.tiftifdrawing76гдеf-нижняячастотнаяграницадемпфируемогоэлектромагнитногоизлучения;σ-удельнаяпроводимостьматериалазеренсоответственнопоглощающего/отражающегокомпонента;μ-абсолютнаямагнитнаяпроницаемостьматериалазеренсоответственнопоглощающего/отражающегокомпонента.1.Узелстыкаэлементовоболочкисоставнойкапсулы,содержащийэлектромагнитныйбуфер,расположенныймеждуформирующимищельповерхностямисоединяемыхэлементовоболочки,отличающийсятем,чтоэлектромагнитныйбуфервыполненсформированнымиздемпфирующейэлектромагнитноеизлучениедисперснойкомпозицииилисодержащимдемпфирующуюэлектромагнитноеизлучениедисперснуюкомпозицию,демпфирующаяэлектромагнитноеизлучениедисперснаякомпозициявключаетвсебя,поменьшеймереодин,компонентсмалымкоэффициентомэкранированияи,поменьшеймере,одинпоглощающийэлектромагнитноеизлучениекомпонент,линейныеразмерызеренпоглощающегокомпонентадолжныбытьневышезначения,определяемогосоотношением12.Узелстыкаэлементовоболочкисоставнойкапсулы,содержащийэлектромагнитныйбуфер,расположенныймеждуформирующимищельповерхностямисоединяемыхэлементовоболочки,отличающийсятем,чтоэлектромагнитныйбуфервыполненсформированнымиздемпфирующейэлектромагнитноеизлучениедисперснойкомпозицииилисодержащимдемпфирующуюэлектромагнитноеизлучениедисперснуюкомпозицию,демпфирующаяэлектромагнитноеизлучениедисперснаякомпозициявключаетвсебя,поменьшеймереодин,компонентсмалымкоэффициентомэкранированияи,поменьшеймере,одинотражающийэлектромагнитноеизлучениекомпонент,линейныеразмерызеренотражающегокомпонентадолжныбытьбольшезначения,определяемогосоотношением23.Узелстыкаэлементовоболочкисоставнойкапсулы,содержащийэлектромагнитныйбуфер,расположенныймеждуформирующимищельповерхностямисоединяемыхэлементовоболочки,отличающийсятем,чтоэлектромагнитныйбуфервыполненсформированнымиздемпфирующейэлектромагнитноеизлучениедисперснойкомпозицииилисодержащимдемпфирующуюэлектромагнитноеизлучениедисперснуюкомпозицию,демпфирующаяэлектромагнитноеизлучениедисперснаякомпозициявключаетвсебя,поменьшеймереодин,компонентсмалымкоэффициентомэкранирования,поменьшеймереодин,поглощающийэлектромагнитноеизлучениекомпоненти,поменьшеймере,одинотражающийэлектромагнитноеизлучениекомпонент,причемлинейныеразмерызеренпоглощающегоэлектромагнитноеизлучениекомпонентадолжныбытьневыше,алинейныеразмерызеренотражающегокомпонентадолжныбытьбольшезначения,определяемогосоотношением3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 201 items.
20.02.2013
№216.012.264b

Способ наладки и ремонта вытяжных штампов в межремонтном обслуживании

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к холодной листовой штамповке. Осуществляют нанесение прямой контрольной линии на заготовку с обеспечением ее прохождения после вытяжки заготовки через точку сопряжения фланца заготовки с радиусной вытяжной кромкой матрицы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475323
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2a07

Способ вытяжки крупногабаритных деталей сложной формы

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к листовой штамповке, и может быть использовано при вытяжке различных деталей из листовых материалов. Осуществляют загрузку заготовки в штамп, содержащий пуансон, матрицу, прижим, пневматические присоски, подъемники и трубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476286
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2a08

Штамп для вытяжки крупногабаритных деталей сложной формы

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к листовой штамповке, и может быть использовано при вытяжке различных деталей из листовых материалов. Штамп содержит пуансон, установленный на внутреннем ползуне пресса, матрицу, прижим, подъемники и трубки для выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476287
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.03.2013
№216.012.30d7

Способ монтажа двери на кузове легкового автомобиля

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Способ монтажа боковой двери на кузове легкового автомобиля включает установку на кузове приспособления для фиксации двери, установку в приспособлении боковой двери автомобиля, приварку неподвижных звеньев верхней и нижней петель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478041
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.03.2013
№216.012.3137

Способ химико-термической обработки стальных изделий

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может быть использовано в условиях серийного и массового производства для поверхностного упрочнения стальных изделий, работающих в парах трения. Проводят предварительный нагрев стальных изделий в воздушной атмосфере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478137
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.04.2013
№216.012.35fd

Способ вытяжки сложной крупногабаритной детали с пневмосъемниками в матрице (варианты)

Изобретение относится к листовой штамповке. Осуществляют укладку листовой заготовки на штамп пресса двойного или тройного действия в первом варианте и на штамп пресса простого действия или многопозиционного пресса-автомата во втором варианте. Далее осуществляют прижим краевой части листовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479374
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.3998

Штамп для вытяжки сложной крупногабаритной детали с пневмосъемниками в матрице (варианты)

Изобретение относится к листовой штамповке. В первом варианте штамп содержит пуансон, матрицу с рабочей полостью, прижимной поверхностью и выталкивателем, прижимную плиту и установлен на прессе двойного или тройного действия. В матрице по периметру напротив краевой части полуфабриката...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480305
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2013
№216.012.3fd7

Способ вытяжки сложного крупногабаритного полуфабриката из листовой заготовки на прессе (варианты)

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при вытяжке полуфабриката из листовой заготовки. После вытяжки полуфабриката и выхода пуансона из матрицы па прессе двойного или тройного действия или выхода матрицы из пуансона на прессе простого действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481913
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.06.2013
№216.012.493b

Соединение муфты выключения сцепления с вилкой

Изобретение относится к конструкции устройств выключения сцепления транспортных средств. Соединение (1) муфты (2) выключения сцепления с вилкой (3) содержит два диаметрально расположенных ограничивающих выступа (4) на невращающейся части (5) муфты (2). Выступы (4) выполнены с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484327
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.09.2013
№216.012.6aa9

Штамп для вытяжки деталей сложной формы

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к штамповке крупногабаритных деталей сложной формы для транспортных средств. Штамп содержит пуансон, матрицу с перетяжными ребрами, прижим с выемками под перетяжные ребра, подъемники и механизм удаления деталей из штампа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492956
Дата охранного документа: 20.09.2013
Showing 1-10 of 24 items.
27.11.2013
№216.012.8605

Способ испытаний электрооборудования и/или электронных систем автотранспортных средств на восприимчивость к электромагнитному полю промышленной частоты

Изобретение относится к электрическим испытаниям на восприимчивость к электромагнитному полю промышленной частоты (ЭМППЧ) изделий электрооборудования автотранспортных средств (АТС). Способ испытаний изделий электрооборудования и/или электронных систем АТС на восприимчивость к ЭМППЧ, заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499987
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.04.2014
№216.012.bdc0

Способ испытаний микропроцессорной системы управления двигателем автотранспортного средства на восприимчивость к электромагнитному излучению грозового разряда

Изобретение относится к электрическим испытаниям электрооборудования на восприимчивость к электромагнитному воздействию. Способ испытаний микропроцессорной системы управления двигателем автотранспортного средства на восприимчивость к электромагнитному воздействию, в котором испытуемую систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514316
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.07.2015
№216.013.668d

Способ бортовой диагностики катушек зажигания в условиях сложной электромагнитной обстановки

Изобретение относится к транспортным средствам (ТС) с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным воспламенением от искрового разряда, формируемого микропроцессорной системой зажигания. Технический результат - повышение достоверности в условиях сложной электромагнитной обстановки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557806
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.12.2015
№216.013.9b7d

Способ бортовой диагностики катушек зажигания в условиях сложной электромагнитной обстановки

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для бортовой диагностики катушек зажигания двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным воспламенением от искрового разряда, формируемого микропроцессорной системой зажигания в условиях сложной электромагнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571430
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.9cae

Способ повышения помехозащищённости автотранспортных средств

Изобретение относится к автотранспортным средствам, в частности специального назначения, может быть использовано для повышения помехозащищенности бортового электрооборудования к внешнему высокочастотному электромагнитному полю при эксплуатации АТС в условиях сложной электромагнитной обстановки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610515
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.c6eb

Способ испытаний электрооборудования автотранспортных средств на восприимчивость к электромагнитному полю

Изобретение относится к электрическим испытаниям на восприимчивость к электромагнитному полю. Способ испытаний электрооборудования автотранспортных средств на восприимчивость к электромагнитному полю, при котором испытуемое электрооборудование устанавливают в бортовую сеть транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618835
Дата охранного документа: 11.05.2017
26.08.2017
№217.015.e4d8

Автотранспортное средство с защитой от воздействия внешнего электромагнитного излучения

Изобретение относится к автотранспортным средствам с повышенной помехозащищенностью бортового электрооборудования. Автотранспортное средство включает в себя шасси, кузов, содержащий моторный и пассажирский отсеки, объекты бортового электрооборудования, расположенные в кузове, а также радиатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626448
Дата охранного документа: 27.07.2017
20.01.2018
№218.016.1c03

Способ испытаний электрооборудования автотранспортных средств на восприимчивость к электромагнитному полю

Изобретение относится к электрическим испытаниям транспортных средств. В способе испытаний электрооборудования автотранспортных средств на восприимчивость к внешнему электромагнитному полю испытываемое электрооборудование устанавливают в бортовую сеть транспортного средства и подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640376
Дата охранного документа: 28.12.2017
13.02.2018
№218.016.2210

Способ оценки технических средств на соответствие нормативным требованиям по уровню излучаемого электромагнитного поля

Изобретение относится к электромагнитным испытаниям технических средств. Способ оценки технических средств на соответствие требованиям по уровню излучаемого электромагнитного поля заключается в проведении измерений уровней электрической составляющей излучаемого электромагнитного поля в заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642018
Дата охранного документа: 23.01.2018
13.02.2018
№218.016.2376

Способ оценки технических средств на соответствие нормативным требованиям на помехоустойчивость

Изобретение относится к испытаниям технических средств. Способ оценки технических средств на соответствие требованиям на восприимчивость к внешнему воздействующему электромагнитному излучению заключается в проведении испытаний в заданном диапазоне частот количественно ограниченной выборки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642024
Дата охранного документа: 23.01.2018
+ добавить свой РИД