×
10.03.2015
216.013.3177

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Система жизнеобеспечения исполнителя работ относится к области атомной промышленности, а именно к системам жизнеобеспечения, защищающим от альфа- и бета-облучения. Система содержит герметичный костюм, в котором расположены маска, баллон с редуктором и распределитель воздуха, который сообщен соединительными шлангами с редуктором баллона маской и внутренним пространством костюма, штуцер, который герметично закреплен на костюме и соединен с одной стороны с распределителем воздуха, а с другой стороны - с фильтром, и установленный на транспортное средство внешний источник сжатого воздуха с редуктором, который соединен воздуховодным шлангом с фильтром через разъемный соединитель. Техническим результатом при использовании изобретения является рациональный расход воздуха, подводимого к исполнителю, что приводит к увеличению времени на выполнение работ на территориях с большим радиусом радиационного загрязнения при сохранении надежности защиты от альфа- и бета-облучения. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области атомной промышленности, а именно к системам жизнеобеспечения, защищающим исполнителя работ от альфа- и бета-облучения.

В настоящее время известны различные системы жизнеобеспечения исполнителя работ со средствами индивидуальной защиты человека от воздействий радиоактивного облучения. Как известно, при проведении работ в условиях радиационного загрязнения для защиты от альфа- и бета-облучения применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов с целью недопущения внутреннего (через легкие) и наружного (через кожу) радиационного облучения. Такие системы жизнеобеспечения исполнителя работ со средствами защиты представляют собой герметичный костюм, скафандр или капсулу, внутри которых находится исполнитель работ с дыхательным аппаратом и источником сжатого воздуха, от которого работает дыхательный аппарат.

Известна система жизнеобеспечения исполнителя работ [Патент РФ №2127989, кл. A41D 13/00, опубл. 27.03.1999]. Она содержит герметичный костюм, в котором расположены дыхательная маска, баллон с редуктором, который сообщен соединительными шлангами с дыхательной маской и внутренним пространством костюма.

Герметичный костюм имеет промежуточный слой, выполненный из металлизированного теплоотражательного материала и обращенный металлизированной поверхностью к наружному слою. Этот слой установлен на расстоянии от внутреннего слоя для образования дополнительной полости, обеспечивающей целенаправленную циркуляцию воздуха. При этом герметичный костюм дополнительно содержит внутренние и наружные клапаны сброса избыточного давления, сообщающие соответственно внутреннее пространство герметичного костюма с дополнительной полостью, а дополнительную полость - с атмосферой. Кроме того, система снабжена редуктором, производящим подачу воздуха во внутреннее пространство герметичного костюма.

Данная система жизнеобеспечения исполнителя работ позволяет защитить исполнителя работ от одновременного воздействия агрессивных газообразных веществ и высоких температур. Также эта система может быть использована для защиты от альфа- и бета-облучения.

Известна система жизнеобеспечения исполнителя работ, защищающая от альфа- и бета-облучения [Патент США №4403608, кл. A62B 7/04, опубл. 13.09.1983]. Она содержит герметичный костюм, в котором расположены дыхательная маска, баллон с редуктором, распределитель воздуха, который сообщен соединительным шлангом с редуктором баллона, дыхательной маской и внутренним пространством костюма.

В известной системе жизнеобеспечения исполнителя работ в распределителе установлена диафрагма. Диафрагма сообщена с одной стороны с атмосферой, а с другой стороны - с внутренним пространством герметичного костюма. Также диафрагма воспринимает давление, регулируемое с помощью крышки пружины и взаимодействует с рычагом управления клапаном сжатого воздуха, к которому подведен соединительный шланг от редуктора баллона. Дыхательная маска образует вокруг лица исполнителя работ пространство, которое сообщается с помощью впускного клапана с внутренним пространством герметичного костюма и выпускного клапана с атмосферой.

Известная система жизнеобеспечения исполнителя работ позволяет надежно защищать исполнителя от альфа- и бета-излучения и обеспечивать его воздухом для дыхания, а также вентилировать внутреннее пространство герметичного костюма путем регулировки и автоматического поддержания давления в герметичном костюме за счет восприятия диафрагмой внутреннего давления воздуха в герметичном костюме.

Однако она, так же как и предыдущая система жизнеобеспечения, может обеспечивать исполнителя сжатым воздухом только на протяжении времени, ограниченного ресурсом баллона, которого не всегда достаточно в ситуациях, когда местом проведения работ является эпицентр зоны загрязнения, расположенный на значительном расстоянии от границы этой зоны (более 2 км). Увеличение ресурса баллона путем увеличения его объема, а значит и веса, неизбежно скажется на скорости преодоления исполнителем данных расстояний и его оперативности при работах в труднодоступных местах, например при проникновении в закрытые помещения, комнаты зданий, внутренние помещения вагонов, самолетов, вход в которые затруднен острыми и рваными кромками элементов конструкции, образовавшимися в результате аварии.

Данная система жизнеобеспечения исполнителя работ взята за прототип как наиболее близкая по технической сущности к заявляемой системе жизнеобеспечения исполнителя работ.

Задачей изобретения является создание системы жизнеобеспечения исполнителя работ, защищающей от альфа- и бета-облучения и позволяющей обеспечить исполнителя работ не загрязненным радиоактивной пылью воздухом при преодолении расстояния от начала зоны загрязнения до места проведения работ, при проведении работ в труднодоступных местах и при возврате в безопасную зону.

Техническим результатом при использовании изобретения является рациональный расход воздуха баллона путем неоднократного подсоединения внешнего источника сжатого воздуха, не выходя из зоны радиоактивного загрязнения, что приводит к увеличению времени на выполнение работ при сохранении надежности защиты от альфа- и бета-облучения.

Указанный технический результат достигается тем, что система жизнеобеспечения исполнителя работ, содержащая герметичный костюм, в котором расположены маска, баллон с редуктором и распределитель воздуха, который сообщен соединительными шлангами с редуктором баллона, маской и внутренним пространством костюма, согласно изобретению, снабжена штуцером, который герметично закреплен на костюме и соединен с одной стороны с распределителем воздуха, а с другой стороны - с отсекающим фильтром, а также снабжена установленным на транспортное средство внешним источником сжатого воздуха с редуктором, который соединен воздуховодным шлангом с отсекающим фильтром через разъемный соединитель.

Кроме того, для повышения надежности защиты исполнителя работ от альфа- и бета-облучения ответные части разъемного соединителя снабжены защитными колпачками, закрепленными на них с помощью гибких элементов.

Снабжение системы жизнеобеспечения исполнителя работ отсекающим фильтром, который соединен с одной стороны со штуцером и распределителем герметичного костюма, а с другой стороны - с разъемным соединителем и внешним источником сжатого воздуха, установленным на транспортное средство, позволяет защищать исполнителя работ от внутреннего и наружного альфа- и бета-облучения, исключая попадание радиоактивной пыли в легкие и на кожу исполнителя работ при неоднократных отсоединениях и подсоединениях к внешнему источнику сжатого воздуха, рационально используя ресурс баллона, что приводит к увеличению времени на выполнение работ, обеспечению надежной защиты от альфа- и бета-облучения и повышению мобильности исполнителя работ при преодолении расстояний по зоне радиоактивного загрязнения, а также при выполнении работ в труднодоступных местах.

Установка защитных колпачков с помощью гибких элементов на ответных частях разъемного соединителя способствует предотвращению нежелательного попадания радиоактивной пыли в элементы разъемного соединителя и сообщенные с ними элементы системы жизнеобеспечения.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 показана конструктивная схема системы жизнеобеспечения исполнителя работ.

На фиг.2 показан герметичный костюм.

На фиг.3 показан распределитель воздуха при воздухоснабжении от баллона.

На фиг.4 показан распределитель воздуха при воздухоснабжении от внешнего источника воздуха.

Система жизнеобеспечения исполнителя работ (фиг.1) содержит герметичный костюм 1, в котором расположены дыхательная маска 2, индикатор 3, баллон 4 со сжатым воздухом, редуктор 5 и распределитель воздуха 6, который сообщен соединительными шлангами 7 с дыхательной маской 2, индикатором 3, внутренним пространством герметичного костюма 1 и редуктором 5 баллона 4. Ресурс баллона 4 рассчитан на работу продолжительностью примерно 40 минут, которых недостаточно для выполнения работ в местах, удаленных на значительное расстояние от границы зоны радиоактивного загрязнения. Распределитель воздуха 6 снабжен штуцером 8, который выведен наружу герметичного костюма 1 и герметично установлен на нем. Снаружи штуцер 8 герметично соединен с фильтром 9, связанным через разъемный соединитель 10 с воздуховодным шлангом 11. Второй конец воздуховодного шланга 11 соединен с редуктором 12 внешнего источника сжатого воздуха 13, установленного на транспортное средство 14. Внешний источник сжатого воздуха 13 может быть также выполнен в виде нескольких баллонов, подобных баллону 4, сообщенных с редуктором 12.

Герметичный костюм 1 (фиг.2) состоит из сапог 15, комбинезона 16, перчаток 17, капюшона 18 со смотровым стеклом 19, которые герметично соединены между собой. У комбинезона 16 также имеется герметизирующая застежка-молния 20 и клапан избыточного давления 21, который герметично установлен на поверхности капюшона 18.

Распределитель воздуха 6 (фиг.3) состоит из корпуса 22, внутри которого выполнены каналы 23, 24, 25, 26, 27. Каналы 23, 25, 27 сообщены с камерой 28, а каналы 23, 24, 26 сообщены между собой. В камере 28 установлен клапан 29, способный менять свое положение в зависимости от источника воздухоснабжения: при снабжении воздухом от баллона 4 (фиг.3), при снабжении воздухом от внешнего источника сжатого воздуха (фиг.4). Канал 23 через штуцер 8, фильтр 9, разъемный соединитель 10 и воздуховодный шланг 11 сообщен с редуктором 12 внешнего источника сжатого воздуха 13. Канал 24 сообщен с внутренним пространством герметичного костюма 1, а каналы 25, 26, 27 с помощью соединительных шлангов 7 сообщены соответственно с дыхательной маской 2, индикатором 3 и баллоном 4.

Фильтр 9 (фиг.1) предназначен для защиты исполнителя работ от альфа- и бета-облучения и представляет собой корпус, разделенный фильтрующим элементом 28 на две камеры, одна из которых через штуцер 8 сообщена с распределителем воздуха 6, а другая - с разъемным соединителем 10, на ответных частях которого установлены с помощью гибких элементов защитные колпачки (не показаны).

Система жизнеобеспечения исполнителя работ работает следующим образом.

Исполнитель работ открывает редуктор 5 баллона 4, после чего сжатый воздух из баллона 4 начинает поступать через соединительный шланг 7 в канал 27 распределителя воздуха 6. Далее сжатый воздух из канала 27 попадает в камеру 28 и создает в ней давление, в результате чего клапан 29 перемещается в положение воздухоснабжения от баллона 4 (фиг.3) и сообщает канал 27 и баллон 4 с каналом 25 и дыхательной маской 2. Затем через канал 25 и соединительный шланг 7 воздух подводится к дыхательной маске 2, в которую воздух для исполнителя работ поступает под действием его дыхания.

После того как исполнитель убедился в работоспособности системы воздухоснабжения от баллона 4, он надевает на себя дыхательную маску 2, баллон 4 и герметичный костюм 1, после чего закрывает герметизирующую застежку-молнию 20 и открывает редуктор 12. В результате чего сжатый воздух начинает поступать из внешнего источника сжатого воздуха 13 в воздуховодный шланг 11, откуда через разъемный соединитель 10, фильтр 9 и штуцер 8 попадает в канал 23 распределителя воздуха 6. Из канала 23 воздух поступает в камеру 28, а также в каналы 24 и 26 (фиг.4).

Поступая в камеру 28, сжатый воздух создает в ней давление, превышающее давление, поступающее из баллона 4, в результате чего клапан 29 перемещается в положение воздухоснабжения от внешнего источника сжатого воздуха 13. В этом положении обеспечивается сообщение канала 23 с каналом 25 и закрытие канала 27. Затем через канал 25 и соединительный шланг 7 воздух подводится к дыхательной маске 2, в которую воздух для исполнителя поступает под действием его дыхания. Выдыхаемый исполнителем работ воздух выбрасывается из дыхательной маски 2 во внутреннее пространство герметичного костюма 1, в результате чего в нем образуется избыточное давление, которое сбрасывается наружу через клапан избыточного давления 21.

Сжатый воздух, поступающий в канал 24, выходит из распределителя воздуха 6 во внутреннее пространство герметичного костюма 1, создавая в нем избыточное давление, которое сбрасывается через клапан избыточного давления 21, обеспечивая тем самым вентилирование внутреннего пространства герметичного костюма 1.

Давление сжатого воздуха, возникающее в канале 26, передается через соединительный шланг 7 к индикатору 3, в результате чего индикатор 3 переключается в положение, сигнализирующее о том, что воздухоснабжение осуществляется от внешнего источника сжатого воздуха 13.

Убедившись с помощью индикатора 3 в переключении на внешний источник сжатого воздуха 13, исполнитель работ садится на транспортное средство 14 и перемещается в зону радиационного загрязнения, по которой продолжает движение к месту проведения работ, удаленному на значительное расстояние от границы зоны радиоактивного загрязнения. Прибыв к месту проведения работ, исполнитель работ производит отсоединение от воздуховодного шланга 11 внешнего источника сжатого воздуха 13, предотвращая этим образование перегибов и возможность механического повреждения воздуховодного шланга 11 об элементы конструкций, разрушенных в результате аварии.

Сначала исполнитель работ перекрывает редуктор 12, в результате чего прекращается подача сжатого воздуха из внешнего источника сжатого воздуха 13. Прекращение подачи сжатого воздуха в воздуховодный шланг 11 приводит к падению давления в канале 23 распределителя воздуха 6 за счет «стравливания» воздуха через канал 24 во внутреннее пространство герметичного костюма 1. Падение давления в канале 23 способствует падению давления в камере 28, вследствие чего клапан 29 под действием давления сжатого воздуха, поступающего из баллона 4 в канал 27, перемещается в положение воздухоснабжения от баллона 4.

Дальнейшее снижение давления воздуха в канале 23 ведет к снижению остаточного давления в штуцере 8, фильтре 9, разъемном соединителе 10 и воздуховодном шланге 11, что способствует беспрепятственному отсоединению ответных частей разъемного соединителя 10. От давления воздуха в канале 23 зависит давление в канале 26, которое соответственно тоже падает. При падении давления в канале 26 падает давление, передаваемое соединительным шлангом 7 на индикатор 3, в результате чего индикатор 3 переключается в положение, сигнализирующее о том, что воздухоснабжение осуществляется от баллона 4.

Убедившись с помощью индикатора 3 в работоспособности системы воздухоснабжения от баллона 4, исполнитель работ производит отсоединение ответных частей разъемного соединителя 10 и закрывает каждую из них защитными колпачками 28, после чего приступает к работам, непосредственно связанным с доступом в труднодоступные места.

Выполнив указанные работы, исполнитель работ возвращается к внешнему источнику сжатого воздуха 13, снимает защитные колпачки 28 с ответных частей разъемного соединителя 10, производит их соединение и открывает редуктор 12. При открытии редуктора 12 начинается движение сжатого воздуха из внешнего источника сжатого воздуха 13. При прохождении сжатого воздуха через ответные части разъемного соединителя 10, в которых, безусловно, в результате отсоединения появились частицы радиоактивной пыли, происходит смешивание проходящего воздуха с этими частицами. Затем воздух, смешанный с частицами радиоактивной пыли, попадет в фильтр 9, в котором с помощью фильтрующего элемента 28 очищается от радиоактивной пыли и поступает через штуцер 8 в распределитель воздуха 6. Далее распределитель воздуха 6 работает по тому же принципу, что и перед входом в зону радиационного загрязнения. В результате чего происходит переключение на воздухоснабжение от внешнего источника сжатого воздуха 13.

Убедившись с помощью индикатора 3 в переключении на внешний источник сжатого воздуха 13, исполнитель работ имеет возможность продолжать производить работы в местах, безопасных для целостности воздуховодного шланга 11. Завершив работы, исполнитель работ садится на транспортное средство 14 и покидает зону радиационного загрязнения.

Заявляемая система жизнеобеспечения исполнителя работ обеспечивает рациональный расход воздуха баллона путем неоднократного подсоединения внешнего источника сжатого воздуха, не выходя из зоны радиоактивного загрязнения, увеличение времени на выполнение работ при сохранении надежности защиты от альфа- и бета-облучения, а также повышение мобильности исполнителя работ при преодолении больших расстояний.

Кроме того, область применения заявляемой системы жизнеобеспечения исполнителя работ может быть расширена путем замены фильтрующего элемента отсекающего фильтра на специализированный в зависимости от веществ, которыми загрязнен воздух в зоне выполнения работ.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:

- система жизнеобеспечения исполнителя работ, воплощающая заявленное изобретение при его осуществлении, предназначена для использования в промышленности, а именно в атомной промышленности для защиты исполнителя работ от альфа- и бета-облучения;

- для заявляемой системы жизнеобеспечения исполнителя работ в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность ее осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;

- система жизнеобеспечения исполнителя работ, воплощающая заявленное изобретение при его осуществлении, способна обеспечить достижение рационального расхода воздуха баллона путем неоднократного подсоединения внешнего источника сжатого воздуха, не выходя из зоны радиоактивного загрязнения, и увеличения времени на выполнение работ при сохранении надежности защиты от альфа- и бета-облучения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию патентоспособности «промышленная применимость».


СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 531-540 из 692.
29.11.2019
№219.017.e754

Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. По сравнению с генератором высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащим газоразрядную камеру, образованную полым катодом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707267
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7cc

Способ одновременного контроля пространственно-временных характеристик одного или нескольких сверхкоротких импульсов лазерного излучения на поверхности плоской мишени

Изобретение относится к области оптоэлектроники и касается способа одновременного контроля пространственно-временных характеристик сверхкоротких импульсов лазерного излучения на поверхности плоской мишени. Способ включает в себя фокусировку пучков лазерного излучения на поверхность плоской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707397
Дата охранного документа: 26.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9cb

Исполнительное коммутирующее устройство

Изобретение относится к области приборостроения и электротехники, а именно к исполнительному коммутирующему устройству, и может быть использовано в системах автоматики взрывоопасных технических объектов, которые могут подвергаться аварийным воздействиям. Исполнительное коммутирующее устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707879
Дата охранного документа: 02.12.2019
12.12.2019
№219.017.ebf5

Система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа

Использование: для использования в радиографических комплексах. Сущность изобретения заключается в том, что система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа включает в себя, по меньшей мере, пять контуров управления высоковольтным генератором, подключенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708543
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec56

Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса

Использование: для настройки магнитооптической системы протонографического комплекса. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют пропускание пучка протонов через объектную плоскость магнитооптической системы, включающей магнитные линзы и коллиматор, с последующим получением с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708541
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecbd

Многофункциональный пиковый детектор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для детектирования одиночных коротких импульсов на фоне синфазных помех и электромагнитных наводок и преобразования выделенной амплитуды в медленно меняющееся напряжение или во временной интервал. Техническими результатами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708687
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed1f

Способ определения систематических составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин систематических (постоянных) составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708689
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed72

Жидкостный статический калориметр

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различных устройствах радиоизмерительной техники и аппаратуры средств связи для измерения СВЧ мощности. Жидкостный статический калориметр содержит поглощающую нагрузку, помещенную в заполненный жидкостью корпус. Жидкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708698
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed86

Способ получения покрытия, поглощающего лазерное излучение, и состав для его нанесения

Изобретение может быть использовано при лазерной обработке материалов, в том числе керамических, в частности при формировании отверстий и резке. Очистку поверхности проводят кипячением в хромовой смеси. На очищенную поверхность наносят поглощающий лазерное излучение состав в виде суспензии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708720
Дата охранного документа: 11.12.2019
22.12.2019
№219.017.f126

Частотный датчик линейных ускорений

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным элементам линейного ускорения. Сущность изобретения заключается в том, что основание частотного датчика линейных ускорений снабжено системой пружин плоскопараллельного подвеса, образованной пазами, выполненными в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709706
Дата охранного документа: 19.12.2019
Показаны записи 251-259 из 259.
17.02.2018
№218.016.2c4f

Сцинтилляционный детектор для регистрации импульсного мягкого рентгеновского излучения

Изобретение относится к области регистрации наносекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ) с получением информации о спектре излучения. Технический результат – расширение эксплуатационных возможностей сцинтилляционного детектора, повышение технологичности конструкции, сборки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643219
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c97

Комбинированный взрывной заряд

Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ. Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества выполнен с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643844
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d23

Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для герметичного прохода кабельных линий через стенку, в частности через переборку судового отсека глубоководного аппарата, разделенную переменной воздушно-водной средой. Устройство для герметичного прохода кабельных линий через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643781
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3160

Прижимной механизм

Изобретение относится к специальным контейнерам, в частности к механизмам удержания, обеспечивающим надежное и быстрое закрепление опасного груза в стесненных габаритных условиях. Техническим результатом является обеспечение быстрого и надёжного закрепления груза в стеснённых габаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645022
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД