×
10.06.2013
216.012.47b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002483938
Дата охранного документа
10.06.2013
Аннотация: Группа изобретений относится к способу снижения динамической нагруженности транспортного средства при движении по поверхности и транспортным средствам, реализующим этот способ. Способ заключается в том, что измеряют реакцию модели транспортного средства с разными характеристиками жесткости и демпфирования амортизирующего устройства на заданные типы неровностей, заносят реакции модели в блок памяти. Блок памяти с реакциями модели устанавливают на транспортном средстве. Определяют при помощи сканера характеристики поверхности в направлении движения транспортного средства. Передают характеристики в блок памяти с реакциями модели. Производят сравнение характеристики поверхности с имеющимися в блоке памяти типами рельефа поверхности и реакцией модели на аналогичные характеристики поверхности. Выбирают лучший вариант управления амортизирующим устройством. Сравнивают лучший вариант управления с измеренными пространственными и угловыми координатами транспортного средства, их первыми и вторыми производными. Формируют и подают управляющий сигнал на амортизирующее устройство транспортного средства. Транспортное средство, в том числе и такое, как самолет, содержит систему, которая управляет узлами транспортного средства в соответствии с вышеуказанным способом. Технический результат заключается в снижении перегрузок транспортного средства при движении по неровной поверхности. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к области транспорта, а именно к системам управления транспортными средствами при движении по поверхности.

Из уровня техники известны способы улучшения управляемости и снижения перегрузки или динамической нагруженности транспортного средства при движении по поверхности и системы управления шасси транспортного средства, реализующие эти способы.

Так, в заявке Германии №102008040240, МПК B60W 30/02; B60W 40/02; B60W 40/10, дата публикации 14.01.2010 г. [1], представлены способ и система электронного управления для активной коррекции динамических и скоростных характеристик транспортного средства, основанный на регулировании углов установки колес шасси транспортного средства по результатам измерения текущих параметров движения транспортного средства с учетом его динамических особенностей. Недостатком данного способа управления для решения задачи снижения динамической нагруженности (перегрузок) транспортных средств состоит в том, что управление осуществляется по результатам соответствующей обработки измерений только текущих параметров движения транспортного средства. При этом присущее исполнительным органам запаздывание в отработке сигналов управления ограничивает возможности снижения нагрузок при встрече с неровностями пути.

Изобретение [1] принято в качестве наиболее близкого аналога заявленного способа.

Известен самолет (Техническая информация ЦАГИ №11-12, 1979 год, [2]), содержащий фюзеляж, крыло, шасси с носовой и основными стойками, выполненными в виде тележек с колесами шасси и соединенные с планером самолета посредством амортизаторов с переменной жесткостью, силовую установку и систему управления. Недостатком данного технического решения является значительное запаздывание при отработке сигнала управления характеристиками амортизационных стоек, что ограничивает возможности снижения перегрузок самолета.

Транспортное средство, представленное в Технической информации [2], принято в качестве наиболее близкого аналога транспортных средств, реализующих способ.

Задачей изобретения является снижение перегрузок транспортного средства при движении по неровной поверхности.

Технический результат изобретения состоит в своевременном формировании оптимальных параметров амортизационной системы при движении по поверхности. Технический результат состоит также в повышении проходимости самолета по поверхности с низкой несущей способностью.

Технический результат достигается тем, что в способе снижения динамической нагруженности транспортного средства при движении по поверхности, основанном на регулировании жесткости и демпфирования установленного на транспортном средстве амортизирующего устройства посредством подачи на него управляющего сигнала, измеряют реакцию модели транспортного средства с разными характеристиками жесткости и демпфирования амортизирующего устройства на заданные типы неровностей по координатам пространственного и углового положения модели и их первой и второй производных по времени, заносят реакции модели в блок памяти, блок памяти с реакциями модели устанавливают на транспортном средстве, сканером сканируют характеристики поверхности в направлении движения транспортного средства, сигнал со сканера с характеристиками поверхности передают в блок памяти с реакциями модели, производят сравнение характеристики поверхности с имеющимися в блоке памяти типами рельефа поверхности и реакцией модели на аналогичные характеристики поверхности, выбирают лучший вариант управления амортизирующим устройством, сравнивают лучший вариант управления с измеренными пространственными и угловыми координатами транспортного средства, их первыми и вторыми производными, после чего формируют и подают управляющий сигнал на амортизирующее устройство транспортного средства.

Технический результат достигается также тем, что в транспортном средстве, содержащем корпус, амортизационное устройство, систему управления жесткостью и демпфированием амортизационного устройства, система управления оснащена блоком памяти, содержащим информацию о реакции модели транспортного средства с разными характеристиками жесткости и демпфирования амортизирующего устройства на характерные типы неровностей по координатам пространственного и углового положения модели и их первой и второй производных по времени, сканером, блоком сравнения характеристики поверхности с имеющимися в блоке памяти типами рельефа поверхности и реакцией модели транспортного средства на аналогичные характеристики поверхности, блоком измерения координат пространственного положения транспортного средства и производных координат по времени, блоком формирования управляющего сигнала, подаваемого на амортизирующее устройство транспортного средства.

Технический результат достигается также тем, что транспортное средство выполнено в виде летательного аппарата, а амортизирующее устройство выполнено в виде колесного шасси с регулируемыми характеристиками жесткости и демпфирования.

Технический результат достигается также тем, что шасси соединено с корпусом посредством амортизационных стоек, которые оснащены электромагнитным амортизатором.

Технический результат достигается также тем, что транспортное средство выполнено в виде наземной машины, а амортизирующее устройство - в виде регулируемой подвески с переменной жесткостью и демпфированием.

Технический результат достигается также тем, что транспортное средство выполнено в виде аппарата на воздушной подушке, а амортизирующее устройство - в виде регулируемой системы формирования воздушной подушки.

Технический результат достигается также тем, что транспортное средство выполнено в виде гидросамолета, а амортизирующее устройство выполнено в виде управляемых интерпепторов, установленных на корпусе гидросамолета.

Кроме того, технический результат достигается тем, что в самолете, содержащем фюзеляж, крыло, шасси с носовой и основными стойками, выполненными в виде тележек с колесами шасси и соединенными с планером самолета посредством амортизаторов, силовую установку и систему управления, основные стойки шасси установлены на фюзеляже и на крыле, амортизирующее устройство, по меньшей мере, одной основной стойки содержит, по меньшей мере, одну дополнительную секционированную пневмокамеру, оснащенную пневмоклапаном с регулируемыми дроссельными отверстиями, а система управления оснащена блоком памяти, содержащим информацию о реакции модели самолета с разными характеристиками жесткости и демпфирования амортизирующего устройства на заданные типы неровностей по координатам пространственного и углового положения модели и их первой и второй производной по времени, сканером, блоком сравнения характеристики поверхности с имеющимися в блоке памяти типами рельефа поверхности и реакцией модели самолета на аналогичные характеристики поверхности, блоком измерения координат пространственного положения самолета и производных координат по времени, и блоком формирования сигнала для регулирования площади сечения дроссельных отверстий пневмоклаланов пневмокамер и дроссельных отверстий демпфирующего устройства амортизатора.

Кроме того, технический результат достигается тем, что в самолете, по меньшей мере, одна пара основных стоек шасси оснащена механизмом уборки в гондолу двигателей, а другие основные стойки шасси оснащены механизмом их уборки в наплывы фюзеляжа.

При этом тяговооруженность самолета составляет не менее 0,40.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена блок-схема управления установленным на транспортном средстве амортизатором с регулируемой жесткостью.

На фиг.2 представлены типы неровностей, характерные для поверхности перемещения транспортного средства.

На фиг.3 показан общий вид самолета.

На фиг.4 представлен вид А на фиг.3.

На фиг.5 представлен выносной элемент Б на фиг.4.

На фиг.6 представлен общий вид транспортного средства.

На фиг.7 показан выносной элемент В на фиг.6.

Предлагаемый способ управления осуществляется по результатам обработки одновременно текущих значений параметров движения транспортного средства (поступательных и угловых перемещений, скоростей и перегрузок) и его динамической реакции на проезд неровностей, расположенных перед ним и измеряемых сканирующим устройством, которые он будет проезжать через некоторый отрезок времени.

Для реализации способа предварительно создают модель 1 транспортного средства 2 с моделированием жесткости и демпфирования шасси 3, соединенного с корпусом 4 (фиг.1). Модель 1 транспортного средства 2 может выполняться как физической, так и математической, обеспечивающей верификацию результатов расчета с физическим экспериментом, и физического эксперимента с динамическими характеристиками транспортного средства 2. Затем проводят испытания модели 1 при разных параметрах жесткости и демпфирования шасси 3, соединенного с корпусом 4, при движении над разными типами неровностей, в частности, представленными на фиг.2. Результаты реакции модели 1 в процессе преодоления неровностей записывают в электронный блок 5 памяти. При этом в качестве регистрируемых параметров модели 1 записывают следующие реакции модели 1 с фиксированной жесткостью: пространственное положение модели по координатам и углам X, Y, Z, α, β, γ, их первые и вторые производные по времени: dX/dt; dY/dt; dZ/dt; dα/dt; dβ/dt; dγ/dt и d2X/dt2; dY2/dt2; d2Z/dt2; d2α/dt2; βd2/dt2; d2γ/dt2.

Затем блок 5 памяти размещают на транспортном средстве 2, оснащенном амортизационными стойками 6 с регулируемой жесткостью и демпфированием шасси 7, соединенного с корпусом 8 транспортного средства 2, а на транспортное средство 2 устанавливают сканер 9 поверхности, расположенной перед транспортным средством 2 в направлении его движения, блок 10 сравнения, блок 11 со средствами измерения параметров движения транспортного средства, в том числе координат углового и пространственного положения, их первых и вторых производных по времени, и блок 12 формирования управляющего сигнала, по меньшей мере, на одну амортизационную стойку 6 шасси 7 с регулируемой жесткостью.

Блок-схема управления жесткостью и демпфированием амортизационных стоек 6, представленная на фиг.1, реализует описанный выше способ управления жесткостью и демпфированием амортизационных стоек 6, соединяющих колеса шасси 7 с корпусом 8 транспортного средства 2.

При движении по поверхности транспортного средства 2, например самолета, оборудованного сканером 9 неровностей поверхности, сканируют рельеф поверхности в направлении движения транспортного средства 2, результаты сканирования передают в электронный блок 5 памяти с информацией о реакции на набор характерных неровностей модели 1 транспортного средства 2 с разной жесткостью и демпфированием соединения шасси 3 с корпусом 4 модели 1. Затем в блоке 10 сравнения сопоставляют результаты сканирования рельефа поверхности с реакцией модели 1 при ее движении по типовой поверхности с аналогичным рельефом при разных параметрах жесткости и демпфирования амортизационных стоек 6, и выбирают параметры жесткости и демпфирования амортизационной стойки 6, при которых первые и вторые производные пространственного положения транспортного средства 2 не превосходят заданных параметров движения (например, имеют минимальные величины скоростей и ускорений по высоте). Данные из блока 10 сравнения и блока 11 средств изменения параметров движения транспортного средства 2 направляют в блок 12 формирования управляющего сигнала, после чего управляющий сигнал передают на элементы регулирования жесткости и демпфирования амортизационных стоек 6.

Таким образом, реализуют управление жесткостью и демпфированием амортизационных стоек 6 и обеспечивают минимально возможные в конкретных условиях движения по неровной поверхности перегрузки транспортного средства 2.

В качестве транспортного средства 2 может использоваться самолет 13 (фиг.3), наземное транспортное средство 14 (фиг.6) повышенной проходимости, например аппарат на воздушной подушке, гидросамолет и другие транспортные средства, оснащенные амортизационными стойками 6 с регулируемой жесткостью и демпфированием, сканером 9, блоками 5, 10, 11, 12 соответственно памяти, сравнения, средств измерения параметров движения и формирования управляющего сигнала. В качестве амортизирующего устройства могут использоваться амортизационные стойки 6 колесного шасси с регулируемыми характеристиками жесткости и демпфирования (для наземных транспортных средств повышенной проходимости), регулируемой системы формирования воздушной подушки (для аппаратов на воздушной подушке), в виде управляемых интерцепторов (для гидросамолетов) и т.п.

При использовании в качестве транспортного средства 2 самолета 13, как показано на фиг.3, самолет 13 оснащается второй парой основных стоек 15 шасси 7. При этом одна пара основных стоек 15 шасси 7 соединена с крылом 16 и оснащена механизмом их уборки в гондолы 17. В предпочтительном варианте гондолы 17 совмещаются (являются продолжением) гондолы двигателей, установленных на крыле 16. Другие основные стойки 15 шасси 7 соединены с фюзеляжем 18 и убираются в ниши фюзеляжа 18, выполненные, например, в виде наплывов 19. При этом тяговооруженность самолета 13, равная отношению тяги двигателей на старте к взлетному весу самолета 13, составляет не менее 0,4, основные стойки 15 шасси 7 содержат амортизационные стойки 6, дополнительно оснащенные пневмокамерами 20 с регулируемыми пневноклапанами 21 и дроссельными отверстиями демпфирующего устройства амортизатора (фиг.4, 5). На самолете 13 установлены: сканер 9 поверхности, блок 5 памяти с информацией о реакции модели 1 самолета 13 на разные типы неровностей при разных характеристиках жесткости и демпфирования шасси 3, соединенного с корпусом 4 модели 1 самолета 13, а также блок 10 сравнения измеренных параметров поверхности перед транспортным средством 2 с записанными в блоке 5 памяти, обеспечивающего наиболее близкий тип рельефа поверхности, блок 11 измерения параметров движения самолета 13 и блок 12 формирования управляющего сигнала на амортизационные стойки 6 шасси 7.

При реализации способа на наземном транспортном средстве 14 (фиг.6) амортизационные стойки 6 выполняются в виде электромагнитного амортизатора 22. На транспортном средстве 14 также устанавливают сканер 9 поверхности и блок 5 памяти с информацией о реакции модели 1 транспортного средства 14 на разные типы неровностей при разных характеристиках жесткости и демпфирования шасси 3, соединенного с корпусом 4 модели 1 транспортного средства 14, блок 10 сравнения, блок 11 измерения параметров движения транспортного средства 14 и блок 12 формирования управляющего сигнала на амортизационные стойки 6, выполненные в виде электромагнитного амортизатора 22.

Электромагнитный амортизатор 22 (фиг.7) содержит шток 23, обмотку металлической проволокой 24 и магниты 25, при этом шток 23 с обмоткой 24 выполнен с возможностью перемещения относительно магнитов 25. Магниты 25 могут выполняться в виде постоянных магнитов и электромагнитов. Перемещаясь относительно магнитов 25, шток 23 с обмоткой 24 работает как линейный электродвигатель. Такое выполнение электромагнитного амортизатора позволяет демпфировать колебания при взаимодействии шасси 7 с неровной поверхностью, а также регулировать жесткость при подаче на обмотку токов с разным напряжением, снижая таким образом перегрузки транспортного средства при движении по неровной поверхности.

Самолет 13 и транспортное средство 14 реализуют способ снижения нагруженности транспортного средства посредством регулирования жесткости и демпфирования амортизационной стойки 6. При этом наличие второй пары основных стоек 15 шасси 7 самолета 13 уменьшает нагрузку на поверхность, а увеличенная тяговооруженность обеспечивает выполнение взлета с поверхности аэродромов с пониженными несущими свойствами, создающими более высокое сопротивление движению при разбеге самолета 13. Это повышает проходимость самолета.

Предлагаемые технические решения, реализующие представленный способ, обладают достаточным быстродействием и, соответственно, эффективно снижают перегрузки при движении транспортного средства по неровной поверхности.

Представленный уровень раскрытия способа и устройств, реализующих способ, достаточен для разработки в специализированных организациях транспортных средств и его систем, использующих заявленный способ.


СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ, САМОЛЕТ И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЭТОТ СПОСОБ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 268.
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d71

Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки

Изобретение предназначено для определения начала обледенения жалюзи воздухоприемной решетки при исследовании тепловых процессов, осуществляемых в целях защиты от обледенения. Обледенение решетки жалюзи определяют по образованию инея на влажном марлевом бинте, который предварительно укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563710
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
Показаны записи 121-130 из 211.
10.06.2015
№216.013.5265

Способ получения сталеалюминиевого соединения сваркой плавлением

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности к способу получения сварного сталеалюминиевого соединения, и может быть использовано в судостроении, при строительстве железнодорожного транспорта и автомобилестроении. Сталеалюминиевое соединение получают сваркой плавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552614
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.55e2

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к технологиям разрушения ледяного покрова для вскрытия прохода через ледовое поле. Способ разрушения ледяного покрова основан на использовании двух видов воздействия на ледяное поле: облучение мощным лазерным излучением и нагружение льда корпусом ледокола. На ледоколе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553516
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d9

Композиционный наноструктурированный порошок для нанесения покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий с высокой адгезионной и когезионной прочностью методом холодного газодинамического напыления (ХГДН). Композиционный наноструктурированный порошок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553763
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД