×
26.05.2023
223.018.702f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к бесконтактному контролю плотности листов терморасширенного графита. Способ заключается в том, что по ширине прокатываемого листа терморасширенного графита по разные стороны устанавливают соосно несколько пар передающих и принимающих акустических датчиков, измеряют амплитуду прошедшего сквозь лист акустического импульса, определяют плотность материала в месте установки датчиков в соответствии с калибровочным графиком зависимости параметров сигнала от плотности, получаемым прямым весовым методом, по результатам определения текущей плотности корректируют режимные параметры изготовления, определяющие плотность производимого листа терморасширенного графита, при этом перед началом измерения проводят первый этап, предварительную нормировку чувствительности каналов на эталонном образце. Устройство контроля плотности материала листов терморасширенного графита содержит несколько передающих акустических датчиков, входы которых соединены с выходом генератора импульсов, несколько принимающих датчиков, выходы которых подключены ко входам усилителей, пик-детекторы, реализующие запоминание значения сигнала в виде уровня постоянного напряжения, поступающего через селектор каналов в блок обработки информации, содержащий АЦП и контроллер, обеспечивающий управление процессом контроля, включая режимы и схему сканирования объекта. Технический результат - повышение точности и достоверности контроля плотности листов терморасширенного графита, увеличение функциональных возможностей за счет расширения диапазона контролируемых плотностей и толщин листов терморасширенного графита. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области акустических измерений и может быть использовано для акустического бесконтактного контроля плотности пористых материалов (листов терморасширенного графита).

Существует устройство для определения насыпной плотности пористых материалов (патент RU2544282), содержащее мерный цилиндр, выполненный по ГОСТ 1770, воронку стеклянную с цилиндрической частью, выполненную по ГОСТ 25336 и размещенную над мерным цилиндром, емкость с исследуемым материалом, сопло, закрепленное на штативе шарнирно или гибким элементом, с возможностью перемещения по штативу. Устройство работает следующим образом. Емкостью отбирают пробу исследуемого материала, заполняют ее на 1/3 часть исследуемым материалом и закрепляют над воронкой. Через сопло подают воздух в емкость под давлением в виде струи для взрыхления массы в ней и отделения волокон или червячков друг от друга в части емкости таким образом, чтобы не происходило сцепление их ни на одном этапе движения. Цикличность подачи воздуха обеспечивает периодическое поступление из приемника емкости в воронку и далее в мерный цилиндр исследуемого материала без попадания еще невзрыхленной части. После заполнения мерного цилиндра исследуемым материалом с образованием конуса устанавливают сопло у воронки так, чтобы выходная часть сопла была на уровне верхней кромки - торца цилиндра. Далее мерный цилиндр с исследуемым материалом, имеющий емкость 100 см3 и определенный вес, взвешивают и рассчитывают насыпную плотность.

Недостатками известных способа и устройства являются: возможность измерения плотности материала только в сыпучем состоянии и, как следствие, невозможность контроля листов-заготовок для изготовления изделий из пористых материалов, возможность проведения только выборочного контроля.

Известен способ бесконтактного измерения плотности пористого материала с использованием измерения коэффициента преломления материала посредством оптической когерентной томографии (патент RU2515189), в основе которого лежит определение оптического пути светового луча, соответствующего прохождению через пористый материал, являющийся светопроницаемым или прозрачным для светового луча. Согласно способу определяется толщина и коэффициент преломления светового луча через пористый материал на центральной длине волны, на основании которых определяется плотность пористого материала.

Недостатками известного способа являются: невозможность измерения плотности оптически непрозрачных материалов, сложность установки, реализующей измерения.

Известен способ определения плотности графитовой фольги с помощью черенковского излучения (Ионов С.Г. Электронный транспорт и физико-химические свойства интеркалированных соединений графита и углеродных материалов на их основе. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07. 2016 г.), в основе которого лежит радиоизотопный метод, использующий регистрацию черенковского излучения, возникающего в среде под действием высокоэнергетического бета-излучения, источником которого выступает иттрий-90. При прохождении бета-частиц через графитовую фольгу поток высокоэнергетического излучения иттрия-90 ослабляется, при этом изменяется его энергетический спектр, эти изменения фиксируются при регистрации черенковского излучения. Изменение плотности графитовой фольги оценивается по изменению интенсивности черенковского излучения.

Недостатками известного способа являются: влияние на результат измерения плотности изменения толщины графитовой фольги, малый диапазон измеряемых значений плотности, необходимость соблюдения специальных мер безопасности (получение лицензии для работы с радионуклидами при хранении, эксплуатации, утилизации), невозможность использования в процессе производства графитовой фольги ввиду необходимости соблюдения требований безопасности.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ контроля плотности терморасширенного графита электромагнитным излучением (Патент RU2257342. Способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита). В основе способа лежит изготовление гибкого материала из терморасширенного графита путем прокатки и неразрушающий контроль плотности полотна, включающий установку по его ширине одной или нескольких пар измерительных датчиков, состоящих из передающего и принимающего датчика, размещенных по разные стороны от полотна, воздействие электромагнитным излучением с фиксированной частотой колебаний и измерение угла сдвига фазы колебаний прошедшей через материал полотна электромагнитной волны относительно фазы колебаний волны, падающей на образец. Текущую плотность материала определяют по калибровочному графику зависимости плотности материала от угла сдвига фазы, построенному до начала измерений прямым весовым методом. По результатам определения текущей плотности корректируют режимные параметры процесса прокатки.

Устройство, реализующее указанный выше способ, содержит генератор электромагнитного излучения, измеритель разности фаз, ряд пар измерительных датчиков, состоящих из разделенных зазором излучателей и приемников электромагнитного излучения, усилители электромагнитного сигнала, селектор измерительных каналов, блок обработки информации, исполнительный механизм.

Недостатками способа-прототипа и устройства его реализующего являются ограниченный диапазон плотностей (поверхностная плотность до 100 кг/м2) и толщин материалов (от 0,1 до 10 мм), неравномерная чувствительность по толщине листа, что связано с неоднородностью распределения электромагнитного поля по глубине; снижение достоверности и точности измерений при колебаниях положения объекта в зазоре между излучателем и приемником (перекос, изменение расстояния между датчиками), возможность контроля только электропроводящих материалов.

Предлагаемый способ и устройство для его осуществления направлены на повышение точности и достоверности контроля плотности листов терморасширенного графита, увеличение функциональных возможностей за счет расширения диапазона контролируемых плотностей и толщин листов терморасширенного графита.

Данный технический результат достигается тем, что в способе контроля плотности листов терморасширенного графита по ширине прокатываемого листа устанавливают одну или несколько пар передающих и принимающих датчиков акустических волн, располагаемых соосно по разные стороны листа, проводят предварительную калибровку чувствительности каналов на эталонном образце листа, последовательно измеряют амплитуду прошедшего акустического импульса через лист, определяют плотность материала листа в месте установки датчиков в соответствии с калибровочным графиком зависимости амплитуды прошедшего сигнала от плотности, получаемым предварительно прямым весовым методом, по результатам определения текущей плотности корректируют режимные параметры изготовления, определяющие плотность производимого листа терморасширенного графита.

Устройство, реализующее способ контроля плотности листов терморасширенного графита контроля содержит один или несколько передающих акустических датчиков, входы которых соединены с выходом генератора импульсов, один или несколько принимающих акустических датчиков, расположенных соосно передающим датчикам, выходы которых подключены ко входам усилителей, пик-детекторы, реализующие запоминание значения сигнала в виде уровня постоянного напряжения, селектор каналов, блок обработки информации, содержащий аналого-цифровой преобразователь и контроллер, обеспечивающий управление процессом контроля, включая режимы и схему сканирования объекта, обработку и хранение информации.

Заявленный способ поясняется следующими рисунками: на фиг. 1 показана структурная схема устройства, реализующего способ контроля плотности листов терморасширенного графита, на фиг. 2 - калибровочный график зависимости амплитуды прошедшего сигнала от плотности, полученный предварительно прямым весовым методом для листа терморасширенного графита толщиной 1 мм, на фиг. 3 - результаты контроля плотности листа терморасширенного графита толщиной 1 мм размером 400×400 мм при сканировании в виде поверхности распределения плотности.

Способ контроля плотности листов терморасширенного графита заключается в следующем. Согласно структурной схеме на фиг. 1 с генератора импульсов 1 подается короткий импульс высокой амплитуды, одновременно возбуждающий n передающих акустических датчиков 2, собранных в линейку. Прошедшие через лист терморасширенного графита 3 импульсы акустических волн поступают на соосно расположенные собранные в линейку принимающие акустические датчики 4, выходы которых подключены ко входам усилителей 5. С выхода усилителей зарегистрированные сигналы поступают на пик-детекторы 6, предназначенные для запоминания значения сигнала в виде уровня постоянного напряжения, селектор каналов 7 и в блок обработки информации 8, содержащий АЦП 9 и контроллер 10. Контроллер 10 осуществляет управлением всеми процессами, необходимыми для работы установки: включает и выключает генератор импульсов 1, осуществляет временное стробирование принятого сигнала, считывает значение сигнала с пик-детектора 6, оцифровывает его за счет встроенного АЦП 9. включает режимы и схему сканирования объекта, обработку и хранение информации. С контроллера 10 результаты измерения поступают на персональный компьютер 11, где происходит отображение результатов на экране с использованием специализированного программного обеспечения (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2020666393 от 09.12.2020.). С использованием специализированного программного обеспечения персонального компьютера 11 осуществляется также инициализация процесса измерения, настройка параметров контроля, управление основными режимами контроля. Контроллер 10 имеет выход 12, с помощью которого происходит управление устройством сканирования, позволяющего соосно перемещать передающие 2 и принимающие 3 акустические датчики относительно контролируемого листа терморасширенного графита 3.

Устройство и способ контроля плотности листов терморасширенного графита реализуют бесконтактный амплитудно-теневой метод контроля, основанный на измерении амплитуды прошедшего сквозь лист терморасширенного графита акустического сигнала, по величине которой судят о плотности листа данной толщины в зоне прозвучивания по предварительно полученному калибровочному графику. Распространяясь в листе терморасширенного графита, акустическая волна ослабляется, тем больше, чем выше плотность и больше толщина листа.

Контроль проходит в два этапа: нормировка на эталонном образце терморасширенного графита и измерение на контролируемом листе терморасширенного графита. Операция нормировки проводится на предварительно отобранном образце терморасширенного графита с постоянной плотностью и толщиной в пределах зон прозвучивания линейкой из n преобразователей с целью выравнивания чувствительности по каждому из каналов и состоит в определении и запоминании амплитуд сигналов по каждому каналу.

На этапе измерений определяются на контролируемом листе амплитуды А сигналов, прошедших через контролируемый лист терморасширенного графита по каждому из каналов в процессе сканирования, и их отклонение в процентах А,% относительно значений, полученных на этапе нормировки. С использованием предварительно полученного калибровочного графика карта относительных амплитуд сигналов перестраивается в карту плотностей. Согласно полученным значениям плотности производимого листа терморасширенного графита возможна корректировка режимных параметров его изготовления.

Способ контроля плотности апробирован на 10 листах терморасширенного графита (ТРГ) толщинами h=1 мм в диапазоне плотностей ρ=900÷150 кг/м3. Количество каналов в установке n=6.

В качестве примера на фиг. 2 представлен калибровочный график зависимости изменения амплитуды сигнала А,% от плотности ρ образца толщиной 1 мм, полученный прямым весовым методом участка зоны прозвучивания после проведения измерений. Наблюдается линейное уменьшение амплитуды сигнала с ростом его плотности с коэффициентом корреляции, равным 0,97.

Результаты контроля плотности листа терморасширенного графита толщиной 1 мм при сканировании приведены в виде карты распределения амплитуд и плотностей по 6 каналам в процессе сканирования на фиг. 3.

Технический результат, состоящий в повышении точности и достоверности контроля плотности листов терморасширенного графита, достигается за счет использования акустического излучения звукового диапазона, и использования в качестве информативного параметра амплитуды акустической волны, благодаря наличию однозначной связи амплитуды акустической волны с плотностью, а также несущественным влиянием положения объекта в зазоре между излучателем и приемником (перекоса) и базы между датчиками, на амплитуду принимаемого сигнала.

Технический результат, состоящий в расширении функциональных возможностей, достигается за счет расширения диапазона контролируемых плотностей и толщин листов терморасширенного графит благодаря использованию акустического излучения, обладающего большей проникающей способностью, и использования в качестве информативного параметра амплитуды акустической волны, благодаря наличию однозначной связи амплитуды акустической волны с плотностью материала в широком диапазоне толщин и плотностей объекта. Дополнительный технический результат состоит в возможности контроля как электропроводящих, так и неэлектропроводящих пористых материалов, т.к. распространение акустической волны в материале не связано с его электропроводностью.

Способ и устройство апробированы при определении плотностей листов терморасширенного графита в диапазоне толщин от 0,2 мм до 10,2 мм и в диапазоне плотностей от 30 кг/м3 до 1500 кг/м3. Результаты апробации показали независимость показаний прибора при перекосах объекта относительно датчика в пределах ±10° и устойчивость показаний устройства при изменении зазора от 1 мм до 100 мм.

В отличие от амплитуды акустического излучения, на информативные параметры электромагнитного излучения, а, следовательно, на чувствительность и достоверность результатов контроля, в существенной мере оказывают влияние положение объекта в зазоре между датчиками (перекос), расстояние между датчиками, а также толщина и плотность объекта контроля и частота электромагнитного излучения, напрямую связанные с электропроводностью объекта контроля и глубиной проникновения наводимых вихревых токов в объект контроля, что снижает достоверность и точность контроля в процессе сканирования объекта, ведет к ограничениям по диапазонам контролируемых плотностей и толщин объекта контроля и к неравномерности чувствительности контроля по толщине.

Нами не обнаружены технические решения с признаками, сходными с существенными отличительными признаками предлагаемого решения, поэтому считаем, что оно соответствует критерию изобретения «изобретательский уровень».

Список использованных источников

1. Патент RU2544282, МПК G01N 9/02 (2006.01). Устройство для определения насыпной плотности пористых материалов / А.М. Ханов, Д.М. Караваев, Л.Е. Макарова, А.И. Дегтярев, В.А. Москалев, О.Ю. Исаев, Д.В. Смирнов; заявитель ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский политехнический университет. - Заявка №2013143587/28 от 26.09.2013, опубликовано 20.03.2015 Бюл. №8.

2. Патент RU2515189, МПК G01N 9/24 (2006.01), G01N 21/45 (2006.01), G01B 11/06 (2006.01) Способ бесконтактного измерения плотности пористого материала с использованием измерения коэффициента преломления материала посредством оптической когерентной томографии / Л. Жанно, Ф. Сандрас; заявитель Коммиссариат Ал'Энержи Атомик Э ОЗ Энержи Альтернатив. - Заявка №2011108577/28 от 03.08.2009, опубликовано 10.05.2014 Бюл. №13.

3. Ионов С.Г. Электронный транспорт и физико-химические свойства интеркалированных соединений графита и углеродных материалов на их основе: специальность 01.04.07 Физика конденсированного состояния, диссертация на соискание степени доктора физико-математических наук / С.Г. Ионов; ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - М. 2016. - 388 с.

4. Патент RU2257342, МПК С01В 31/04 (2000.01), G01N 9/24 (2000.01) Способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита / А.А. Павлов, П.Е. Антонов, А.Д. Коляко, В.В. Авдеев, С.Г. Ионов, А.В. Фоменко, М.З. Гамидов; заявитель Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК". - Заявка №2004122787/15 от 27.07.2004, опубликовано 27.07.2005 Бюл. №21.

5. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020666393 от 09.12.2020. Программа регистрации результатов измерений плотности и толщины листов из терморасширенного графита "АКУСТИКА ТРГ-1" / Ю.В. Мышкин, О.В. Муравьева, Д.В. Злобин, О.П. Богдан; заявитель ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова. - Заявка №2020665379 от 26.11.2020, опубликовано 09.12.2020 Бюл. №12.


Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации
Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации
Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 59 items.
25.08.2017
№217.015.a888

Зубчатая планетарная передача

Изобретение относится к машиностроению, в частности к высокоточным зубчатым передачам. Зубчатая планетарная передача содержит эксцентриковое водило 1, два конических сателлита 2, два конических центральных колеса 3, выходной вал 4, связанный с дисками 5, 6, стяжки 7, ролики 8, подшипники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611267
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.abc2

Способ производства термоупрочненной проволоки из стали

Изобретение относится к способам производства проволоки волочением с помощью формирования наноструктур в металле, в том числе в его поверхностном слое, и может использоваться при производстве высокопрочной термоупрочненной проволоки из стали. Способ включает разматывание бунтовой проволоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612104
Дата охранного документа: 02.03.2017
26.08.2017
№217.015.d5b3

Способ изготовления бюгельного протеза

Изобретение относится к ортопедической стоматологии и предназначено для изготовления бюгельных протезов с титановым базисом. Способ изготовления бюгельного протеза включает создание компьютерной 3D-модели бюгеля с разработкой его конструкции, при этом генерируют три управляющих программы - для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623032
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.de9a

Индукционный ускоритель

Изобретение относится к области ядерной физики, а именно к приборам с магнитными управляющими элементами для ускорения и фокусировки заряженных частиц, и предназначено для получения потока электронов больших энергий. Технический результат - увеличение энергии ускорения заряженных частиц с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624735
Дата охранного документа: 06.07.2017
19.01.2018
№218.016.0361

Экспедиционный генератор

Изобретение относится к генератору переменного тока, приводимому в движение двигателем внешнего сгорания. Экспедиционный генератор содержит теплообменный корпус. Теплообменный корпус выполнен в виде полого герметичного цилиндра. Вдоль продольной оси герметичного цилиндра, с внутренней стороны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630364
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.12f9

Многорядная планетарная передача

Изобретение относится к машиностроению, в частности к передачам с ограниченным радиальным размером, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Многорядная планетарная передача содержит солнечную шестерню (1), сателлиты (2), подшипники (3), оси сателлитов (4), неподвижное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634364
Дата охранного документа: 26.10.2017
20.01.2018
№218.016.18d4

Способ измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения. Способ включает в себя направление пучка лазерного излучения на поверхность пленочного чувствительного элемента, обладающего свойством разделения носителей заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636256
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.21e7

Система обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Техническая задача изобретения - повышение надежности системы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. Задача решена тем, что система обеспечения безопасности содержит модуль видеонаблюдения, содержащий по крайней мере четыре видеокамеры с установленными на них лазерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641881
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.249e

Волновая передача

Изобретение относится к машиностроению, в частности к высоконагруженным зубчатым передачам. Волновая передача содержит эллипсовидный волнообразователь, гибкое колесо, установленное на ролики, размещенные на волнообразователе, и жесткое зубчатое колесо. Гибкое колесо выполнено с кольцевым ребром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642676
Дата охранного документа: 25.01.2018
10.05.2018
№218.016.4145

Способ экологического мониторинга химически опасных объектов в закрытых помещениях

Изобретение относится к способам экологического мониторинга химически опасных объектов. Сущность: определяют концентрацию опасных веществ в зоне закрытого в помещении объекта. Сравнивают полученные результаты с предельно допустимыми концентрациями. При этом для определения концентрации опасных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649242
Дата охранного документа: 30.03.2018
Showing 11-20 of 23 items.
18.07.2018
№218.016.71bf

Способ определения вязкоупругих свойств жидких и твёрдых сред и устройство для его реализации

Использование: для измерения вязкоупругих свойств жидких и твердых сред. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют возбуждение крутильных колебаний в измерительном устройстве расположенными на его поверхности преобразователями, при этом возбуждение крутильных колебаний производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661455
Дата охранного документа: 16.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f24

Способ измерения акустического импеданса среды и устройство для его осуществления

Использование: для измерения акустического импеданса среды. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют поочередное погружение акустического блока, выполненного в виде пьезопластины, возбуждающей колебания, в исследуемую и эталонную среды, расчет продольного и сдвигового акустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672774
Дата охранного документа: 19.11.2018
13.02.2019
№219.016.b9a1

Способ акустического контроля прутков волноводным методом

Использование: для выявления и оценки параметров дефектов типа нарушения сплошности и неоднородности металла прутков. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прозвучивание контролируемого прутка стержневой волной, измерение времени распространения стержневой волны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679480
Дата охранного документа: 11.02.2019
02.05.2019
№219.017.489a

Установка для вырезки изделий из листового материала

Изобретение относится к изготовлению изделий из листов армированного или неармированного прокладочного материала, изготовленного из терморасширенного графита (ТРГ), паронита, резины, фторопласта, и может быть использовано для вырезки плоских фланцевых прокладок различной формы, например круглой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686708
Дата охранного документа: 30.04.2019
09.05.2019
№219.017.4a3e

Способ оценки качества терморасширения графита

Изобретение может быть использовано для прогнозирования качества изделий из терморасширенного графита. Измельчают натуральный чешуйчатый графит с получением пачек параллельно уложенных пластин графита. Затем проводят интеркалирование и окисление, после чего пачки графита равномерно смачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686906
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.5053

Устройство для прессования полых изделий

Изобретение относится к технике прессования. Может использоваться для прессования втулок, колец или толстостенных труб из порошков, преимущественно из термореактопластов, наполненных графитом (ТРГ). Устройство для прессования полых изделий содержит полую матрицу, верхний и нижний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469859
Дата охранного документа: 20.12.2012
09.05.2019
№219.017.50b2

Устройство для прессования порошков

Изобретение относится к технике прессования. Устройство содержит камеру давления 1, размещенную в ней полимерную втулку 2, имеющую длину, равную длине камеры давления 1, пуансон 3, съемную подставку 6. Между пуансоном 3 и съемной подставкой 6 насыпается прессуемый материал 5. Подставка 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460642
Дата охранного документа: 10.09.2012
24.05.2019
№219.017.6035

Способ выявления структуры графита

Изобретение относится к области материаловедения и может быть использовано при исследовании структурного состояния графита в сплавах, например сером чугуне, и полимерных композициях, содержащих графит, например в графитопластах, содержащих терморасширенный графит. Исследуемую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471166
Дата охранного документа: 27.12.2012
10.10.2019
№219.017.d477

Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для контроля состояния разъемных соединений промышленных трубопроводов, в частности, в тепловой и ядерной энергетике, в химической и нефтегазовой промышленности, а также в критических узлах других отраслей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702456
Дата охранного документа: 08.10.2019
24.10.2019
№219.017.d985

Ультразвуковой низкочастотный преобразователь

Изобретение относится к области ультразвуковой метрологии, в частности к электромеханическим преобразователям звука. Ультразвуковой низкочастотный преобразователь содержит корпус, внутри которого установлены протектор, два пьезоэлемента и демпфер. Корпус снабжен верхней и нижней герметичными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703825
Дата охранного документа: 22.10.2019
+ добавить свой РИД