×
10.10.2013
216.012.7432

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом. Способ основан на распылении раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка. Распыление раствора определенной концентрации проводят в герметичной камере с заданными условиями по концентрации паров исследуемой жидкости. Для повышения скорости получения контрольных образцов пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды. Полученный положительный эффект, подтвержденный экспериментально измерением дисперсности ультразвукового распылителя, заключается в возможности восстанавливать реальную функцию распределения капель в факеле форсунки по функции распределения частиц их солевого остатка. Техническим результатом изобретения является расширение диапазона измеряемых частиц, а также повышение точности и информативности существующих методик исследования. 4 ил.
Основные результаты: Способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки, включающий распыление раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка, отличающийся тем, что распыление раствора проводят в герметичной камере, а пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды, начальную относительную массовую концентрацию растворенного вещества в растворе C определяют из соотношения ,в герметичной камере создают пары исследуемой жидкости с концентрацией C^, которую выбирают из соотношения время выдержки аэрозоля в камере определяют по соотношению а дисперсный состав первичных капель определяют по формуле где - равновесная относительная массовая концентрация примеси в растворе;C - равновесная концентрация паров растворителя над каплей;D' - коэффициент диффузии растворенного вещества в растворе;ρ - плотность раствора;D - коэффициент диффузии паров растворителя в воздухе;D - диаметр максимальных по размеру капель, ожидаемых в распыле;g - ускорение свободного падения;H - высота нижней границы распыла;µ - коэффициент динамической вязкости воздуха;D - диаметр начальной капли;D - эквивалентный диаметр конечной частицы;ρ - плотность растворенного вещества.

Изобретение относится к методам исследования жидкокапельных аэрозолей и предназначено для определения дисперсных характеристик распыла форсунок в широком диапазоне размеров частиц, в том числе нанометровом.

При проведении экспериментальной отработки устройств тонкодисперсного распыления жидкостей и исследования процессов формирования жидкокапельных сред основной задачей является определение дисперсного состава капель в факеле распыла. Известны способы определения размеров жидких аэрозольных частиц, основанные на улавливании капель иммерсионной средой [1]. Однако создание каплеуловителя обусловлено рядом требований: он должен обеспечивать отбор проб по всему радиусу факела, быть достаточно компактным, допускать варьирование времени экспозиции, исключать доступ капель к пробоотборной пластине до и после отбора пробы, предотвращать вторичное дробление капель и попадания брызг, образующихся при ударе капель о поверхность элементов устройства [1, 2]. Эти методы являются косвенными и не дают объективной оценки степени дисперсности распыления жидкости во всем объеме факела, к тому же проведение пробоотбора требует некоторого времени, что является существенным недостатком, т.к. за это время размеры первоначальных капель могут измениться вследствие испарения.

Также известен метод парафинового моделирования [3]. Метод в своем роде уникален, поскольку позволяет оперировать не с выборочной пробой, а со всем множеством капель, формирующихся при распылении. Вместо жидкости распыляют расплавленный парафин, свойства (плотность, вязкость, поверхностное натяжение) которого можно промоделировать в некоторых пределах, нагревая его до определенной температуры. Вылетающие частицы быстро охлаждаются, при этом влияние испарения минимально, поэтому все их можно уловить. Из-за своей сложности его повседневное применение ограничено, но может считаться эталонным.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому и принятому за прототип является способ определения дисперсности капель распыла, основанный на исследовании солевого остатка [4], образующегося при распылении раствора NaCl в среду с относительной влажностью 50% с последующим испарением капель и формированием кристаллов соли.

К недостаткам принятого за прототип способа можно отнести следующее:

1. Распределение первоначальных капель по размерам приравнивают к распределению частиц солевого остатка, что обуславливает погрешность определения размеров капель, так как размер солевого остатка всегда меньше первоначальной капли.

2. Не оценивается морфология частиц сухого остатка, которая может быть различной в зависимости от условий испарения капель.

3. Не учитывается условие полного испарения капель до их осаждения на пробоотборную пластину, что обуславливает погрешность в определении функции распределения частиц, т.к. результаты измерений могут содержать информацию о размерах испарившихся в воздухе мелких частицах и размерах «солевого» следа капель, осевших на пробоотборную пластину.

4. Требуется значительное время для проведения отбора капель. Целью настоящего изобретения является возможность оперативно оценивать размеры первоначальных капель в факеле распыла форсунки по их сухому остатку с учетом процентного содержания неиспаряемого вещества в капле. Тем самым достигается расширение диапазона измеряемых частиц, а также повышается точность и информативность существующих методик исследования.

Технический результат изобретения достигается тем, что:

разработан способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки, включающий распыление раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка. Распыление раствора проводят в герметичной камере, а пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды. При этом начальную относительную массовую концентрацию растворенного вещества в растворе (Ñm) определяют из соотношения

где - равновесная относительная массовая концентрация примеси в растворе.

В герметичной камере создают пары исследуемой жидкости с концентрацией C, которую выбирают из соотношения

где Cs - равновесная концентрация паров растворителя над каплей, кг/м3;

- коэффициент диффузии растворенного вещества в растворе, м2/с;

ρd - плотность раствора, кг/м3;

DAB - коэффициент диффузии паров растворителя в воздухе, м2/с;

D - диаметр максимальных по размеру капель ожидаемых в распыле, м;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

H - высота нижней границы распыла, м;

µg - коэффициент динамической вязкости воздуха, Па·с.

Время выдержки аэрозоля в камере определяют по неравенству

а дисперсный состав первичных капель определяют по формуле

где D1 - диаметр начальной капли, м;

D2 - эквивалентный диаметр конечной частицы, м;

ρimp - плотность растворенного вещества, кг/м3.

Полученный положительный эффект изобретения связан с тем, что впервые в предлагаемом методе перерасчет истинных размеров капель осуществляется по формуле (4) через диаметры частиц сухого остатка. А с целью повышения скорости получения контрольных образцов для пробоотбора применяется электрофильтр, осадительные электроды которого используются в качестве пробоотборников. Принцип осаждения основан на методах электростатической газоочистки [5].

Формула (1) обусловлена требованиями удаленности концентрации примеси от границы насыщения раствора. Условие (2) с одной стороны обусловлено требованиями формирования сплошных солевых частиц для точного определения массы солевого остатка по его форме, т.к. в случае наличия в теле частицы неоднородностей оценить ее массу проблематично, а с другой - требованиями полного испарения капель при их осаждении. Формирование сплошных частиц определяется скоростью испарения и диффузией растворенного вещества в капле по отношению их характерных времен из условия [6]:

где t1 - характерное время диффузии растворенного вещества в объеме капли, с;

t2 - характерное время испарения растворителя с поверхности капли, с.

А условие полного испарения капель при их осаждении имеет вид:

где t3 - характерное время гравитационного осаждения капли, с.

Условие полного испарения капель при их осаждении является важным, поскольку очевидно, если формирование частиц сухого растворенного остатка не успевает проходить в воздухе, то их форма может быть искажена в результате растекания испаряющейся жидкой капли, осевшей на предметную пластину.

В соответствии с [7, 8]:

Подставив (7) и (8) в (5), (8) и (9) в (6) получим формулу (2), с помощью которой подбираются условия в экспериментальной камере. В частности, для распыления водных растворов этим условием будет концентрация водяных паров. Температурный фактор в приведенных выше уравнениях учитывается переменными: DAB, CS, С, , значения которых в зависимости от температуры будет различным [9].

Время выдержки (3) аэрозоля в камере получено из условия полного испарения всех капель при их неосаждении на дно аэрозольной камеры

t2<t<t3.

Форма частиц может отличаться от сферической, поэтому их размер выражается через диаметр эквивалентной сферы Da, площадь которой равна площади проекции частицы (фиг.1). А оценка степени уменьшения аэрозольных частиц вследствие испарения определяется из условия равенства массового содержания неиспаряемой примеси в капле первоначального раствора и частицы после полного испарения растворителя:

где m - масса примеси в капле раствора; V1, V2 - объем капли и примеси в ней, соответственно.

Уравнение (4) получено путем соответствующего преобразования (10) при выражении объема через диаметры эквивалентных сфер.

Сравнение заявляемого способа определения дисперсности частиц в аэрозольном облаке с прототипом и другими способами показывает, что предложенное сочетание признаков ранее неизвестно.

Пример реализации заявляемого способа определения дисперсности капель в факеле распыла форсунки приведен на фиг.2, где представлена структурная схема проведения отбора проб. В состав экспериментальной установки входят аэрозольная камера и блок осаждения частиц, который представляет собой электрофильтр [10].

Для исследования форсунку помещают в аэрозольную камеру, в которой создают пары исследуемой жидкости, а их концентрацию выбирают в соответствии с (2). Затем распыляют модельный раствор, концентрация которого выбирается из условия (1). Сформированный аэрозоль выдерживается в камере в течение времени, которое рассчитывается по формуле (3) для максимальных по размеру капель, ожидаемых в распыле. Затем аэрозоль прокачивается через электрофильтр, где частицы заряжаются под действием электрического поля и улавливаются на осадительных электродах, которые используются как пробоотборные пластины.

С использованием описанного способа проведены измерения дисперсности ультразвукового распыления на частотах 2,4 МГц. В качестве модельного раствора использовался раствор NaCl, концентрация которого в соответствии с (1) выбиралась равной 10% и 20%, при этом для 10%-го раствора: (ρd)1=1071 кг/м3, µd=1,19 Па·с, для 20%-го: (ρd)2=1148 кг/м3; µd=1,56 Па·с [11]. В соответствии с формулой (2) рассчитывался диапазон возможных значений концентраций паров испаряемого растворителя в аэрозольной камере. Очевидно, что расчеты обусловлены диаметром самых крупных капель, ожидаемых в распыле. Для данного вида распыления свойственно формирование мелкодисперсных капель (D<30 мкм) [12]. По результатам расчета для 10%-го и 20%-го раствора при атмосферном давлении и температуре T=293 K: CS=0,02 кг/м3, =1,1·10-9 м2/c, DAB=0,23·10-4 м2/c, H=0,3 м, µg=18,27·10-6 Па·с [9]; диапазон значений С составляет от 0,0046 кг/м3 до 0,0195 кг/м3.

Таким образом, нормальные внешние условия: T=293 K, относительная влажность воздуха 50% (С=0,01 кг/м3) для данных характеристик распыла и выбранного раствора вполне удовлетворяют требованиям проведения пробоотбора. При этом время выдержки аэрозоля в камере составляет не менее 0,498 с и не более 11,9 с.

Дисперсность частиц сухого солевого остатка исследовалась с помощью оптического анализатора частиц «Pip 9.0». Результаты измерения счетной функции распределения частиц сухого остатка (1) и восстановленной функции (2) для 10%-го и 20%-го раствора приведены на фиг.3 и 4 соответственно. В случае 10%-го модельного раствора средний размер частиц солевого остатка D1(50)=1,98 мкм, средний размер восстановленных капель D2(50)=5,38 мкм, для случая 20%-го раствора (фиг.4): D1(50)=2,22 мкм; D2(50)=4,72 мкм. Различное содержание NaCl в воде обуславливает отличие по вязкости и плотности раствора, этим объясняется, с учетом особенностей ультразвукового распыления [11], смещение размеров капель в сторону меньших значений при распылении 20%-го раствора.

Из примера видно, что заявленный способ позволяет восстанавливать реальную функцию распределения капель по функции распределения частиц их солевого остатка, что существенно увеличивает информативность и точность исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пажи Д.Г. Основы техники распыливания жидкостей / Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / Д.Г. Пажи, B.C. Галустов. - М.: Химия, 1984. - 256 с.

2. Стебновский С.В. Импульсное диспергирование как предельный режим разрушения жидкого объема // Физика горения и взрыва. - 2008. - Т.44, №2 - С.117 - 128.

3. Волынский М.С.Необыкновенная жизнь обыкновенной капли. - М.: 3нание, 1986. - 144 с.

4. Асланов С.К., Колпаков А.В. Влияние электрического поля на процесс диспергирования жидкой поверхности // Физика аэродисперсных систем. - 2002. - Вып.39. - С.7-13.

5. Основы электрогазодинамики дисперсных систем / Верещагин И.П., Левитов В.И., Мирзабекян Г.З., Пашин М.М. - М.: «Энергия», 1974. - 480 с.

6. Архипов В.А., Бондарчук С.С., Жуков А.С. Тепломассоперенос при получении оксидов металлов плазмохимическим методом // Всероссийская конференция «XXIX Сибирский теплофизический семинар» (Новосибирск, 15-17 ноября 2010 г.): материалы конф.: Новосибирск: Институт теплофизики им. С.С. Кутеталадзе, 2010. - доклад s 601.

7. Газовая динамика двухфазных течений в соплах / И.М. Васенин, В.А. Архипов, В.Г. Бутов, А.А. Глазунов, В.Ф. Трофимов. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1986. - 264 с.

8. Фукс Н.А. Испарение и рост капель в газообразной среде. - М.: Мир, 1986. - 314 с.

9. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Справочное пособие / Пер. с англ. под ред. Б.И. Соколова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1982 г.- 592 с., ил. - Нью-Йорк, 1977 г.

10. Ерошенко В.Г. Особенности обеспыливания газов электрофильтром ЭФА / Промышленная и санитарная очистка газов. М., 1983, №5, С.7-8.

11. Ведерникова М.И., Старцева Л.Г., Юрьев Ю.Л., Орлов В.П. Примеры и задачи по массообменным процессам химической технологии: справ, пособие в 4 ч. Ч.IV: Основные физические, химические и теплофизические свойства веществ. - Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2009. - 154 с.

12. Хмелев В.Н., Попова О.В. Многофункциональные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве: научная монография. - Барнаул: изд. АлтГТУ, 1997. - 160 с.

Способ определения дисперсного состава капель в факеле распыла форсунки, включающий распыление раствора неиспаряемой примеси в исследуемой жидкости с последующим дисперсным анализом частиц сухого остатка, отличающийся тем, что распыление раствора проводят в герметичной камере, а пробоотбор осуществляют при прокачивании выдержанного в камере аэрозоля через электрофильтр на осадительные электроды, начальную относительную массовую концентрацию растворенного вещества в растворе C определяют из соотношения ,в герметичной камере создают пары исследуемой жидкости с концентрацией C^, которую выбирают из соотношения время выдержки аэрозоля в камере определяют по соотношению а дисперсный состав первичных капель определяют по формуле где - равновесная относительная массовая концентрация примеси в растворе;C - равновесная концентрация паров растворителя над каплей;D' - коэффициент диффузии растворенного вещества в растворе;ρ - плотность раствора;D - коэффициент диффузии паров растворителя в воздухе;D - диаметр максимальных по размеру капель, ожидаемых в распыле;g - ускорение свободного падения;H - высота нижней границы распыла;µ - коэффициент динамической вязкости воздуха;D - диаметр начальной капли;D - эквивалентный диаметр конечной частицы;ρ - плотность растворенного вещества.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ В ФАКЕЛЕ РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 52.
20.01.2018
№218.016.1040

Способ организации рабочего процесса в прямоточном воздушно-реактивном двигателе

Способ организации рабочего процесса в прямоточном воздушно-реактивном двигателе включает подачу порошка металлического горючего в камеру сгорания, его воспламенение и горение в потоке воздуха из воздухозаборника. Порошок в виде равномерно перемешанной суспензии в сжиженном горючем газе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633730
Дата охранного документа: 17.10.2017
10.05.2018
№218.016.4abb

Способ и устройство для определения теплостойкости полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик полимерных композиционных материалов, а именно к способам определения теплостойкости Т. Сущность: образец в виде стержня постоянного сечения с шарнирно закрепленными концами подвергают продольному изгибу путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651617
Дата охранного документа: 23.04.2018
09.08.2018
№218.016.799a

Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость"

Изобретение относится к центробежному массообменному аппарату, предназначенному для проведения процессов, осложненных химическими превращениями в системах «жидкость - жидкость». Аппарат содержит корпус, средства ввода реагентов, средство для приема реагентов, закрепленный непосредственно на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663038
Дата охранного документа: 01.08.2018
04.10.2018
№218.016.8efb

Способ получения этоксиянтарной кислоты

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу получения этоксиянтарной кислоты. Предлагаемый способ предусматривает получение этоксиянтарной кислоты обработкой малеинового ангидрида этиловым спиртом в присутствии этилата алюминия в среде этилового спирта или ксилола....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668548
Дата охранного документа: 02.10.2018
06.04.2019
№219.016.fddd

4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекан в качестве противосудорожного средства

Изобретение относится к применению 4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекана в качестве противосудорожного средства. 1 табл., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684107
Дата охранного документа: 04.04.2019
05.07.2019
№219.017.a618

Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к защите космических аппаратов. Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов включает обнаружение стороннего космического объекта и защиты от него экраном. Экран выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693481
Дата охранного документа: 03.07.2019
02.09.2019
№219.017.c66e

Способ изготовления композитного баллона высокого давления

Изобретение относится к способу изготовления композитного баллона. Техническим результатом является упрощение технологии изготовления композитного баллона на полимерном лейнере. Технический результат достигается способом изготовления композитного баллона путем намотки на полимерный лейнер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698824
Дата охранного документа: 30.08.2019
02.10.2019
№219.017.cb60

Способ получения биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья. Способ включает предварительную обработку сырья разбавленным раствором кислоты с концентрацией 1-12% при атмосферном давлении, совмещенную стадию ферментативного гидролиза и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701643
Дата охранного документа: 30.09.2019
27.11.2019
№219.017.e6e3

Способ получения дигидрохлорида 2,7-бис-[2-(диэтиламино)этокси]-флуоренона-9

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения дигидрохлорида 2,7-бис-[2-(ди-этиламино)этокси]-флуоренона-9, обладающего иммуномодулирующими свойствами и широким спектром противовирусного действия. Способ включает сульфирование флуорена, окислительное гидроксилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707176
Дата охранного документа: 25.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea22

Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве с помощью средств космического мониторинга. Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707982
Дата охранного документа: 03.12.2019
Показаны записи 41-50 из 82.
10.05.2018
№218.016.49d4

Устройство для распыления порошков

Изобретение относится к технике распыления порошков в воздушной и газовой. Устройство для распыления порошков включает цилиндрический корпус, содержащий порошок, газогенератор с зарядом твердого топлива, систему аэрации порошка и сопло для истечения газопорошковой смеси. Газогенератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651433
Дата охранного документа: 19.04.2018
29.05.2018
№218.016.54ee

Способ взрывного компактирования порошковых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам взрывного прессования осесимметричных изделий из порошков. Порошковый материал помещают в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах, на боковую поверхность контейнера наматывают детонирующий шнур. Контейнер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654225
Дата охранного документа: 17.05.2018
25.09.2018
№218.016.8b35

Устройство для защиты космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. Защиту космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом осуществляют по регистрации непрерывной последовательности сигналов с нарастающей амплитудой в оптическом диапазоне спектра, что позволяет определить пространственную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667673
Дата охранного документа: 24.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d91

Способ предотвращения контакта космического аппарата с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. В способе предотвращения контакта космического аппарата (КА) с активно сближающимся объектом с использованием приемных датчиков регистрации внешнего излучения на внутренней стороне оболочки, выполненной в виде тела вращения вокруг КА, или ее части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668378
Дата охранного документа: 28.09.2018
17.10.2018
№218.016.92db

Устройство автоматической стыковки космических аппаратов в операциях орбитального обслуживания

Изобретение относится к системам автоматической стыковки космических аппаратов (КА). Устройство автоматической стыковки КА в операциях орбитального обслуживания содержит штырь на обслуживающем КА и коническое гнездо на обслуживаемом КА. В центре конического гнезда находится подвижный стержень,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669763
Дата охранного документа: 15.10.2018
21.10.2018
№218.016.94ab

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670228
Дата охранного документа: 19.10.2018
19.01.2019
№219.016.b1e9

Снаряд для стрельбы в водной среде

Изобретение относится к снарядам, движущимся в водной среде. Снаряд содержит корпус, в котором размещен реактивный двигатель с центральным соплом, баллистический наконечник, выполненный в виде усеченного конуса, и кольцевое сопло для вдува газа в водную среду. В качестве реактивного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677506
Дата охранного документа: 17.01.2019
02.02.2019
№219.016.b5da

Устройство снижения заметности космического аппарата при наблюдении в видимом диапазоне спектра

Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра. Устройство снижения заметности космического аппарата при его наблюдении содержит маскировочное покрытие из материала, наружная поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678633
Дата охранного документа: 30.01.2019
02.02.2019
№219.016.b662

Способ защиты космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике и может использоваться для защиты космического аппарата с активно сближающимся объектом. Защита космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом осуществляется по регистрации непрерывной последовательности сигналов с нарастающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678759
Дата охранного документа: 31.01.2019
21.02.2019
№219.016.c559

Устройство для защиты космического аппарата от высокоскоростного ударного воздействия частиц космического мусора

Изобретение относится к области обеспечения долговременной устойчивости космической деятельности и может быть использовано для защиты космического аппарата (КА) от столкновения с частицами космического мусора (КМ). Устройство для защиты КА от высокоскоростного ударного воздействия частиц КМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680359
Дата охранного документа: 19.02.2019
+ добавить свой РИД