×
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 631-640 из 692.
20.04.2023
№223.018.4d46

Способ изготовления газоразрядной камеры для газоразрядного генератора высокочастотных импульсов с заданной несущей частотой генерации

Изобретение относится к радиочастотной технике и может быть использовано при разработке и создании мощных импульсных генераторов высокочастотного (ВЧ) диапазона. Технический результат - повышение точности обеспечения заданного значения несущей частоты генерации газоразрядного ВЧ-генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793096
Дата охранного документа: 29.03.2023
20.04.2023
№223.018.4d6a

Способ отработки технологии лазерной космической связи и стенд для его реализации

Изобретение относится к технике лазерной космической связи и предназначено для подтверждения технических характеристик терминала космической связи на испытательном стенде. Технический результат состоит в обеспечении возможности в наземных условиях на испытательном стенде моделировать как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793099
Дата охранного документа: 29.03.2023
20.04.2023
№223.018.4f09

Двухцелевой транспортный упаковочный комплект для технологического обращения и транспортирования по дорогам общего пользования изделий активной зоны реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к радиационно-защитным контейнерам, предназначенным как для технологического обращения, так и для транспортирования их по дорогам общего пользования. Двухцелевой транспортный упаковочный комплект (ТУК) содержит металлический корпус с ребрами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793228
Дата охранного документа: 30.03.2023
21.04.2023
№223.018.500e

Устройство для сборки и пайки матрицы лазерных диодов

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей, а именно к креплению полупроводникового прибора на опоре для сборки и пайки матриц лазерных диодов. Устройство для сборки и пайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746710
Дата охранного документа: 19.04.2021
21.04.2023
№223.018.508f

Способ определения скорости коррозии сталей в тяжелых жидкометаллических теплоносителях, содержащих кислород

Изобретение относится к коррозийным испытаниям и может быть использовано в атомной промышленности при обосновании работоспособности конструкционных материалов реакторных установок нового поколения. Способ определения скорости коррозии сталей в тяжелых жидкометаллических теплоносителях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794066
Дата охранного документа: 11.04.2023
22.04.2023
№223.018.50f2

Взрывной логический элемент

Изобретение относится к дискретным преобразователям, используемым для управления различными приборами и механизмами с помощью определенной последовательности командных выходных сигналов, сформированных комбинацией входных сигналов, к детонационным устройствам на основе взрывных логических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794259
Дата охранного документа: 13.04.2023
22.04.2023
№223.018.5117

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к области технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ. Для изготовления смесевого взрывчатого вещества осуществляют подготовку и смешение исходных компонентов, производят введение технологических добавок. Смешению подвергают сначала порошкообразный тэн и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794210
Дата охранного документа: 12.04.2023
09.05.2023
№223.018.52bc

Способ видеорегистрации быстропротекающего процесса, сопровождающегося интенсивным излучением в оптическом диапазоне

Изобретение относится к области силуэтной регистрации быстропротекающих процессов, сопровождающихся интенсивным излучением в оптическом диапазоне. Способ включает в себя видеорегистрацию процесса скоростными видеокамерами на фоне диффузионно-рассеивающего экрана, подсвеченного импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795189
Дата охранного документа: 02.05.2023
10.05.2023
№223.018.5371

Многоканальный измеритель параметров датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температур или сопротивлений полупроводниковых и резистивных тензодатчиков, температурных датчиков, датчиков давления. Технический результат – расширение функциональных возможностей, расширение динамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795214
Дата охранного документа: 02.05.2023
12.05.2023
№223.018.546d

Источник стабильного тока или напряжения с импульсным регулированием

Источник стабильного тока или напряжения с импульсным регулированием относится к импульсной технике и электротехнике и может быть использован в устройствах стабилизации тока или напряжения, пропорционального току, в том числе в соленоидах ламп бегущей волны, обмотках электродвигателей, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795478
Дата охранного документа: 04.05.2023
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