×
20.11.2015
216.013.92b3

Результат интеллектуальной деятельности: ВИСКОЗИМЕТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности. Для достижения технического результата в корпусе (1) вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель (2) с цилиндрической полостью (5), в которую помещен установленный на платформе (7) цилиндрический стакан (6) для исследуемой жидкости. В стакан 6 погружен установленный на стойке 8 датчик температуры 9 для контроля температуры испытуемой жидкости и помещен чувствительный элемент 10, который установлен на коромысле 11, снабженном электромагнитным приводом 12. При этом коромысло 11 установлено на оси электромагнитного привода с возможностью поворота относительно оси, а чувствительный элемент 10 выполнен в виде шара из полимерного материала и закреплен на стержне 13, расположенном на рабочем плече коромысла с возможностью перемещения в стакане с испытуемой жидкостью. На другом плече коромысла закреплен противовес 14, обеспечивающий свободное перемещение шара в испытуемой жидкости при заданных температурах. Поворот коромысла 11 ограничен верхним 15 и нижним 16 упорами, закрепленными на панели 17 и предотвращающими выход шара из жидкой среды и касание шара дна стакана 6. В средней части коромысла установлен экран 18, взаимодействующий с установленными на панели 17 светодиодом 19 и фотоприемником 20 с возможностью перекрытия светового потока от светодиода на фотоприемник при перемещении коромысла с экраном. При этом светодиод 19 и фотоприемник 20 оптически связаны с экраном 18 для обеспечения задания постоянной глубины перемещения шара 10 в испытуемой жидкости и регистрации времени его перемещения из верхнего положения, характеризующего вязкость испытуемой жидкости. Для управления процессом измерения вязкости датчик температуры 9 электрически связан с блоком задания и измерения температуры испытания 22, снабженным переключателем температуры, светодиод 19 и фотоприемник 20 связаны с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации 23, а электромагнитный привод 12 связан с блоком его управления 24. Указанные блоки 22, 23 и 24 связаны с блоком питания 25 и образуют систему автоматического управления процессом измерения вязкости. Техническим результатом является определение вязкости жидких сред при различных температурах, повышение точности измерений и автоматизации процесса измерения и упрощение конструкции. 3 ил.
Основные результаты: Вискозиметр, содержащий корпус, цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, в котором расположен с возможностью вертикального перемещения чувствительный элемент, снабженный приводом, и блок контроля перемещения чувствительного элемента, подключенный к источнику питания, отличающийся тем, что вискозиметр выполнен с возможностью измерения вязкости исследуемой жидкости при различных температурах и снабжен системой управления процессом измерения, при этом в корпусе вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель с цилиндрической полостью, в которую помещен установленный на платформе цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, выполненный с возможностью возвратно-поступательного перемещения совместно с платформой и фиксации в верхнем положении при установке стакана с испытуемой жидкостью в полости нагревателя, при этом в стакан погружен датчик температуры для контроля температуры испытуемой жидкости, установленный на стойке и электрически связанный с блоком задания и измерения температуры испытания, снабженным переключателем температуры, чувствительный элемент, погружаемый в жидкость, установлен на коромысле, снабженном электромагнитным приводом, связанным с блоком его управления, первый вход которого соединен с блоком задания и измерения температуры испытания, а второй вход соединен с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом коромысло установлено на оси этого привода с возможностью поворота относительно ее, а чувствительный элемент выполнен в виде шара из полимерного материала и закреплен на стержне, расположенном на рабочем плече коромысла с возможностью перемещения в стакане с испытуемой жидкостью и ограничения крайнего верхнего и нижнего положений с помощью верхнего и нижнего упоров, закрепленных на панели и предотвращающих выход шара из жидкой среды и касание шара дна стакана, коромысло снабжено также установленным на другом плече противовесом, обеспечивающим свободное перемещение шара в испытуемой жидкости при заданных температурах, со стороны рабочего плеча в средней части коромысла установлен экран, взаимодействующий с установленными на упомянутой панели светодиодом и фотоприемником с возможностью перекрытия светового потока от светодиода на фотоприемник при перемещении коромысла с экраном, при этом панель закреплена в корпусе перпендикулярно плоскости экрана и снабжена соответствующим пазом, а светодиод и фотоприемник, оптически связанные с экраном, для обеспечения задания постоянной глубины перемещения шара в испытуемой жидкости и регистрации времени его перемещения, характеризующего вязкость испытуемой жидкости, электрически связаны с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом указанные блоки связаны с блоком питания и ими образована система автоматического управления процессом измерения вязкости испытуемой жидкости, определяемой по формуле , где:П - среднеарифметическое значение показаний вискозиметра, имп;К - константа вискозиметра, зависящая от геометрии чувствительного элемента, глубины его погружения в испытуемую жидкость и диаметра стакана для испытуемой жидкости, имп;α - угол наклона тарировочной зависимости показаний вискозиметра от вязкости эталонных жидкостей.

Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности.

Известны приборы для определения вязкости жидкостей: капиллярные, ротационные, вибрационные, ультразвуковые и др. Недостатками этих приборов являются либо сложность конструкции и трудность обработки данных измерений (ротационные), либо необходимость использования вторичных средств (вибрационные), либо невозможность измерения вязкости загрязненных сред (капиллярные).

Известен вискозиметр, содержащий основание, емкость с исследуемой жидкостью, перемещаемый внутри нее чувствительный элемент, соединенный посредством перекинутой через блок гибкой нитью с находящимся в воздухе противовесом, и регистрирующее устройство, фиксирующее высоту подъема чувствительного элемента, причем противовес и чувствительный элемент выполнены в виде двух одинаковых пустотелых шариков равной массы, внутренняя полость шарика, погруженного в емкость с исследуемой жидкостью, заполнена этой жидкостью, а внутренняя полость шарика, являющегося противовесом, заполнена воздухом (Патент РФ №2284501 С1, дата приоритета 05.03.2005, дата публикации 27.09.2006, авторы Пожбелко В.И. и др., RU).

Недостатком известного вискозиметра является ограниченная область использования в связи с невозможностью измерения вязкости в широком диапазоне температур.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату принят вискозиметр, содержащий установленный в корпусе полый цилиндр с размещенным внутри него приводным рабочим органом, имеющим обтекаемый сменный каплеобразный наконечник, смонтированный на штоке с возможностью вертикального перемещения, и блок контроля перемещения штока, при этом привод рабочего органа выполнен в виде шарнирно сопряженного со штоком двуплечего рычага, установленного на опоре вращения с соотношением длин плеч рычага, составляющим 1:10, причем одно плечо рычага подпружинено, а другое соединено с осью, связанной с курком, полый цилиндр, в котором размещен рабочий орган, снабжен либо боковым отверстием для пропуска исследуемой жидкости из дополнительной емкости, либо дроссельным отверстием, выполненным в дне цилиндра с возможностью взаимодействия с ним каплеобразного наконечника, а блок контроля перемещения состоит из последовательно соединенных датчика, преобразователя сигнала и цифрового индикатора, подключенных к источнику питания, причем датчик выполнен с возможностью контактирования с расположенным на штоке флажком для получения данных экспресс-анализа измеряемой текучей среды в относительных единицах, регистрируемых цифровым индикатором, показания которого имеют тем большее значение, чем больше вязкость жидкости (Патент РФ №2029939 С1, дата приоритета 12.11.1992, дата публикации 27.02.1995, авторы Зорин А.С. и др., RU, прототип).

Недостатком прототипа является низкая информативность вискозиметра, основанная на получении данных в относительных единицах и ограничивающая область использования в связи с невозможностью измерения вязкости в широком диапазоне температур, например от 40 до 140°C, а также сложность конструкции и низкая точность измерений из-за погрешности от пружинного привода рычага.

Задачей изобретения является расширение области использования и повышение информативности за счет определения вязкости жидких сред, в частности смазочных масел, в температурном интервале от 40 до 140°C, а также упрощение конструкции, повышение точности измерений и автоматизация процесса измерения.

Для решения поставленной задачи предложен вискозиметр, содержащий корпус, цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, в котором расположен с возможностью вертикального перемещения чувствительный элемент, снабженный приводом, и блок контроля перемещения чувствительного элемента, подключенный к источнику питания. Согласно изобретению, вискозиметр выполнен с возможностью измерения вязкости исследуемой жидкости при различных температурах и снабжен системой управления процессом измерения, при этом в корпусе вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель с цилиндрической полостью, в которую помещен установленный на платформе цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, выполненный с возможностью возвратно-поступательного перемещения совместно с платформой и фиксации в верхнем положении при установке стакана с испытуемой жидкостью в полости нагревателя, при этом в стакан погружен датчик температуры для контроля температуры испытуемой жидкости, установленный на стойке и электрически связанный с блоком задания и измерения температуры испытания, снабженным переключателем температуры, чувствительный элемент, погружаемый в жидкость, установлен на коромысле, снабженном электромагнитным приводом, связанным с блоком его управления, первый вход которого соединен с блоком задания и измерения температуры испытания, а второй вход соединен с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом коромысло установлено на оси этого привода с возможностью поворота относительно ее, а чувствительный элемент выполнен в виде шара из полимерного материала и закреплен на стержне, расположенном на рабочем плече коромысла с возможностью перемещения в стакане с испытуемой жидкостью и ограничения крайнего верхнего и нижнего положений с помощью верхнего и нижнего упоров, закрепленных на панели и предотвращающих выход шара из жидкой среды и касание шара дна стакана, коромысло снабжено также установленным на другом плече противовесом, обеспечивающим свободное перемещение шара в испытуемой жидкости при заданных температурах, со стороны рабочего плеча в средней части коромысла установлен экран, взаимодействующий с установленными на упомянутой панели светодиодом и фотоприемником с возможностью перекрытия светового потока от светодиода на фотоприемник при перемещении коромысла с экраном, при этом панель закреплена в корпусе перпендикулярно плоскости экрана и снабжена соответствующим пазом, а светодиод и фотоприемник, оптически связанные с экраном, для обеспечения задания постоянной глубины перемещения шара в испытуемой жидкости и регистрации времени его перемещения, характеризующего вязкость испытуемой жидкости, электрически связаны с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом указанные блоки связаны с блоком питания и ими образована система автоматического управления процессом измерения вязкости испытуемой жидкости, определяемой по формуле ,

где П - среднеарифметическое значение показаний вискозиметра, имп;

К - константа вискозиметра, зависящая от геометрии чувствительного элемента, глубины его погружения в испытуемую жидкость и диаметра стакана для испытуемой жидкости, имп;

α - угол наклона тарировочной зависимости показаний вискозиметра от вязкости эталонных жидкостей.

На фиг. 1 показана блок-схема заявляемого вискозиметра; на фиг. 2 представлен тарировачный график вискозиметра; на фиг. 3 приведены графические зависимости вязкости от температуры испытания для различных групп масел.

Заявляемый вискозиметр содержит установленный в корпусе 1 нагреватель 2, снабженный нагревательным элементом 3 и внешней термоизоляцией 4. Нагреватель 2 выполнен с цилиндрической полостью 5, в которую помещен цилиндрический стакан 6 для исследуемой жидкости, установленный на платформе 7 с возможностью возвратно-поступательного перемещения совместно с платформой и фиксации в верхнем положении при установке стакана 6 с испытуемой жидкостью в полости 5 нагревателя. Для этого цилиндрический стакан 6 может быть снабжен снаружи канавкой, а в платформе может быть выполнен ответный Т-образный паз и установлен фиксатор, ограничивающий перемещение платформы (условно не показано). В стакан 6 погружен установленный на стойке 8 датчик температуры 9 для контроля температуры испытуемой жидкости и помещен чувствительный элемент 10, который установлен на коромысле 11, снабженном электромагнитным приводом 12. При этом коромысло 11 установлено на оси электромагнитного привода с возможностью поворота относительно оси, а чувствительный элемент 10 выполнен в виде шара из полимерного материала и закреплен на стержне 13, расположенном на рабочем плече коромысла с возможностью перемещения в стакане с испытуемой жидкостью. На другом плече коромысла закреплен противовес 14, обеспечивающий свободное перемещение шара в испытуемой жидкости при заданных температурах. Поворот коромысла 11 ограничен верхним 15 и нижним 16 упорами, закрепленными на панели 17 и предотвращающими выход шара из жидкой среды и касание шара дна стакана 6. Со стороны рабочего плеча в средней части коромысла установлен экран 18, взаимодействующий с установленными на панели 17 светодиодом 19 и фотоприемником 20 с возможностью перекрытия светового потока от светодиода на фотоприемник при перемещении коромысла с экраном. Панель 17 закреплена на основании корпуса перпендикулярно плоскости экрана 18 и снабжена пазом 21. Светодиод 19 и фотоприемник 20 оптически связаны с экраном 18 для обеспечения задания постоянной глубины перемещения шара 10 в испытуемой жидкости и регистрации времени его перемещения из верхнего положения, характеризующего вязкость испытуемой жидкости. Для управления процессом измерения вязкости при температурах в диапазоне от 40 до 140°C датчик температуры 9 электрически связан с блоком задания и измерения температуры испытания 22, снабженным переключателем температуры, светодиод 19 и фотоприемник 20 связаны с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации 23, а электромагнитный привод 12 связан с блоком его управления 24. Первый вход блока управления электромагнитным приводом 24 соединен с блоком задания и измерения температуры испытания 22, а второй вход соединен с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации 23. Указанные блоки 22, 23 и 24 связаны с блоком питания 25 и образуют систему автоматического управления процессом измерения вязкости.

На передней панели вискозиметра расположены элементы управления, включающие кнопки: «Сеть» - для подачи напряжения на блок питания 25; «Пуск» - для подачи напряжения на нагревательный элемент 3 с блока задания и измерения температуры 22; «Промывка» - для подачи импульсного напряжения на электромагнитный привод 12 с блока его управления 24 для промывки шара 10 и стакана 6 (условно не показано).

Для измерения вязкости в сСт (мм2/с) вискозиметр необходимо оттарировать при температуре 100°C на жидкостях с известной вязкостью и построить тарировочный график зависимости вязкости от показаний вискозиметра, выраженных в импульсах, так как показания зависят от диаметра чувствительного элемента (шара) 10, глубины погружения шара в жидкость, зависящей от длины экрана 18, перекрывающего световой потока от светодиода 19. Тарировочный график, приведенный на фиг. 2, представляет зависимость, которая описывается линейным уравнением:

где П - показания вискозиметра при измерении вязкости жидкостей с известной вязкостью, имп; К - коэффициент, определяемый точкой пересечения зависимости П=f с осью ординат, зависящий от конструктивных особенностей шара, глубины его погружения в жидкость и диаметра стакана для исследуемой жидкости, имп; α - угол наклона зависимости П=f(µ) к оси абсцисс.

Так как показатели К и tgα являются постоянными, то вязкость измеряемой жидкости зависит только от значения показателя П, характеризующего время опускания шара в жидкости на постоянную глубину, выраженное в импульсах.

Вискозиметр работает следующим образом. Стакан 6 заполняется испытуемой жидкостью массой 9 граммов и устанавливается в паз на платформу 7, которая поднимается и фиксируется в верхнем положении, при этом стакан 6 устанавливается в полости 5 нагревателя 2. На блоке 22 с помощью установленного на передней панели переключателя устанавливается необходимая температура (от 40 до 140°C) для измерения вязкости. При нажатии кнопки «Сеть» на передней панели прибора (условно не показано) подается напряжение на блок питания 25, от которого запитываются блоки 22, 23 и 24. Далее при нажатии кнопки «Пуск» напряжение с блока задания и измерения температуры 22 подается в нагреватель 2. Температуру нагревания испытуемой жидкости контролирует датчик температуры 9. При достижении установленной температуры нагреватель 2 обесточивается, и с блока 22 подается сигнал на блок 24, с которого импульсное напряжение подается на электромагнитный привод 12. При этом коромысло 11 совместно с шаром 10 совершает колебания от верхнего 15 до нижнего 16 упоров, происходит перемешивание испытуемой жидкости и охлаждение ее до заданной температуры, так как при отключении нагревателя за счет градиента температуры нагревателя температура жидкости увеличивается. При точном достижении установленной температуры коромысло 11 фиксируется в верхнем положении, и после подачи сигнала с блока 22 электромагнитный привод 12 обесточивается, и шар 10 под собственным весом перемещается в жидкости вместе с коромыслом 10 от верхнего 15 до нижнего 16 упоров. При этом также происходит перемещение экрана 18, и в момент перекрытия светового потока от светодиода 19 на фотоприемник 20 экраном 18 подается импульсное напряжение на расположенный в блоке 23 счетчик импульсов (условно не показано).

Время перемещения шара 10 в жидкости зависит от ее вязкости, а его значение измеряется и регистрируется цифровым индикатором, связанным со счетчиком импульсов и также расположенным в блоке 23 (условно не показано). Значение вязкости определяется по среднеарифметическому значению индикатора из пяти опытов. Для этого после индикации первого опыта нажимается кнопка «Пуск», и опыт повторяется. После пятикратного измерения вязкости платформа 7 со стаканом 6 опускается в нижнее положение, стакан вынимается из паза платформы 7, испытуемая жидкость сливается, а стакан 6 заполняется промывочной жидкостью, устанавливается на платформу 7 и поднимается в нагреватель 2. Далее нажимается кнопка «Промывка», при этом на электромагнитный привод 12 из блока 24 подается импульсное напряжение, что обеспечивает колебания коромысла 11 с шаром 10 от верхнего 15 до нижнего 16 упоров и промывку шара. После промывки шара 10 и протирки стакана 6 вискозиметр готов к дальнейшей работе.

По формуле (1) по результатам пятикратного измерения определяется вязкость испытуемой жидкости в сСт.

Для получения вязкостно-температурной зависимости в диапазоне температур от 40 до 140°C стакан 6 заполняется испытуемой жидкостью один раз, и при каждой температуре производят пять измерений. Температура испытания задается с помощью переключателя, установленного на передней панели прибора. Графические зависимости вязкости от температуры испытания приведены на фиг. 3 в логарифмических координатах для минеральных моторных масел: Роснефть Optimum 10W-40 SQ/CD (график а); Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC (график б); минерального трансмиссионного масла Bizol 80W-90 GL5 (график в) и синтетического трансмиссионного масла Bizol 75W-90 GL5 (график г). Данные зависимости имеют линейный характер.

Преимущества предлагаемого вискозиметра заключаются в использовании малого объема испытуемой жидкости, возможности получения вязкостно-температурной зависимости, сокращении времени измерения, автоматизации процесса измерения и упрощении конструкции.

Вискозиметр, содержащий корпус, цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, в котором расположен с возможностью вертикального перемещения чувствительный элемент, снабженный приводом, и блок контроля перемещения чувствительного элемента, подключенный к источнику питания, отличающийся тем, что вискозиметр выполнен с возможностью измерения вязкости исследуемой жидкости при различных температурах и снабжен системой управления процессом измерения, при этом в корпусе вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель с цилиндрической полостью, в которую помещен установленный на платформе цилиндрический стакан для исследуемой жидкости, выполненный с возможностью возвратно-поступательного перемещения совместно с платформой и фиксации в верхнем положении при установке стакана с испытуемой жидкостью в полости нагревателя, при этом в стакан погружен датчик температуры для контроля температуры испытуемой жидкости, установленный на стойке и электрически связанный с блоком задания и измерения температуры испытания, снабженным переключателем температуры, чувствительный элемент, погружаемый в жидкость, установлен на коромысле, снабженном электромагнитным приводом, связанным с блоком его управления, первый вход которого соединен с блоком задания и измерения температуры испытания, а второй вход соединен с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом коромысло установлено на оси этого привода с возможностью поворота относительно ее, а чувствительный элемент выполнен в виде шара из полимерного материала и закреплен на стержне, расположенном на рабочем плече коромысла с возможностью перемещения в стакане с испытуемой жидкостью и ограничения крайнего верхнего и нижнего положений с помощью верхнего и нижнего упоров, закрепленных на панели и предотвращающих выход шара из жидкой среды и касание шара дна стакана, коромысло снабжено также установленным на другом плече противовесом, обеспечивающим свободное перемещение шара в испытуемой жидкости при заданных температурах, со стороны рабочего плеча в средней части коромысла установлен экран, взаимодействующий с установленными на упомянутой панели светодиодом и фотоприемником с возможностью перекрытия светового потока от светодиода на фотоприемник при перемещении коромысла с экраном, при этом панель закреплена в корпусе перпендикулярно плоскости экрана и снабжена соответствующим пазом, а светодиод и фотоприемник, оптически связанные с экраном, для обеспечения задания постоянной глубины перемещения шара в испытуемой жидкости и регистрации времени его перемещения, характеризующего вязкость испытуемой жидкости, электрически связаны с блоком контроля перемещения чувствительного элемента, измерения вязкости и ее регистрации, при этом указанные блоки связаны с блоком питания и ими образована система автоматического управления процессом измерения вязкости испытуемой жидкости, определяемой по формуле , где:П - среднеарифметическое значение показаний вискозиметра, имп;К - константа вискозиметра, зависящая от геометрии чувствительного элемента, глубины его погружения в испытуемую жидкость и диаметра стакана для испытуемой жидкости, имп;α - угол наклона тарировочной зависимости показаний вискозиметра от вязкости эталонных жидкостей.
ВИСКОЗИМЕТР
ВИСКОЗИМЕТР
ВИСКОЗИМЕТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 250.
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.05.2019
№219.017.6a0a

Раскатчик для изготовления набивных свай

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для устройства раскатных вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин без выемки грунта и изготовления за один рабочий цикл набивных свай. Раскатчик для изготовления набивных свай включает вал с хвостовиком и соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465409
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb7

Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с низким содержанием тяжелой сульфидной составляющей. Способ включает дробление руды, двухстадийное измельчение, классификацию, гравитационное обогащение с получением хвостов и гравитационного концентрата, поступающего на доводку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465353
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb8

Установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах

Использование: для определения механических напряжений в конструкционных материалах. Сущность: заключается в том, что установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах содержит корпус, заполненный иммерсионной жидкостью, акустическое фокусирующее устройство в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465583
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bd4

Способ измерения скорости ультразвука

Использование: для измерения скорости ультразвука. Сущность заключается в том, что пропускают импульсы ультразвуковых колебаний в контролируемом материале, при этом ультразвуковые импульсы пропускают с частотой заполнения ν через образец исследуемого материала первоначально без нагрузки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464556
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.06.2019
№219.017.a163

Устройство для бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство содержит корпус, соосно расположенный статор с витками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469169
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.a169

Состав для очистки отработанных вод

Изобретение может быть использовано для очистки отработанных вод моечных машин, содержащих ионы металлов, нефтепродукты и взвешенные частицы. Состав для очистки отработанных вод включает сорбент, коагулянт на основе хлоридов железа, алюминия, минеральный комплекс на основе щелочных зол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469958
Дата охранного документа: 20.12.2012
Показаны записи 241-250 из 250.
25.04.2019
№219.017.3b15

Система улавливания паров нефти и нефтепродуктов при наливе-сливе и транспортировке в железнодорожных цистернах

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к установкам улавливания легких фракций нефти и нефтепродуктов при сливо-наливных операциях и транспортировании. Система улавливания паров нефти и нефтепродуктов при наливе-сливе и транспортировке в железнодорожных цистернах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685672
Дата охранного документа: 22.04.2019
29.05.2019
№219.017.67fe

Устройство для испытания трущихся материалов и масел

Изобретение относится к устройствам для оценки смазывающих свойств масел и испытания различных материалов, в частности оно может быть использовано при подборе и оценке противоизносных свойств различных смазок. Технический результат - повышение точности передачи нагрузки на образец и увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428677
Дата охранного документа: 10.09.2011
19.06.2019
№219.017.899b

Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов. При осуществлении способа отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину и каждую часть пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471187
Дата охранного документа: 27.12.2012
27.07.2019
№219.017.b9c4

Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Технический результат заключается в снижении трудоемкости за счет сокращения времени испытания при выбранной температуре в связи с возможностью использования результатов, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695704
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3f

Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может использоваться для определения изменения состава продуктов окисления. Сущность: пробу смазочного материала постоянной массы термостатируют минимум при трех температурах, при атмосферном давлении с перемешиванием. Через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696357
Дата охранного документа: 01.08.2019
15.11.2019
№219.017.e246

Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения качества нефтепродуктов и может применяться для контроля термоокислительной стабильности и температурной области работоспособности смазочных материалов. Предложен способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705942
Дата охранного документа: 12.11.2019
09.02.2020
№220.018.015f

Способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к технологии оценки качества работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания. Предложен способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания путем фотометрирования проб работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713810
Дата охранного документа: 07.02.2020
13.02.2020
№220.018.0229

Способ определения работоспособности смазочных масел

Изобретение относится к технологии оценки качества работающих моторных масел, технического состояния двигателей внутреннего сгорания и системы фильтрации. Предложен способ определения работоспособности смазочного масла, заключающийся в том, что отбирают пробы работающего масла из двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713920
Дата охранного документа: 11.02.2020
29.05.2020
№220.018.21ad

Способ определения температуры начала изменения показателей термоокислительной стабильности и предельной температуры работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Предложен способ, при котором пробы смазочного материала термостатируют минимум при трех выбранных температурах в присутствии воздуха с перемешиванием постоянной массы в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722119
Дата охранного документа: 26.05.2020
17.06.2023
№223.018.7efe

Телескопическое стреловое устройство

Изобретение относится к космической технике. Телескопическое стреловое устройство содержит телескопическую стрелу из секций, вставленных одна в другую, а также механизм выдвижения и складывания. Механизм выдвижения и складывания прикреплен к фланцу корневой секции и выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772764
Дата охранного документа: 25.05.2022
+ добавить свой РИД