×
26.08.2017
217.015.e18e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов (ТУО). Сущность изобретения заключается в том, что на поверхность объекта устанавливают преобразователи акустической эмиссии (АЭ), объект нагружают пробной нагрузкой и одновременно производят регистрацию сигналов АЭ, классифицируют источники сигналов АЭ по степени опасности, при этом нагружение производят путем установки грузомакета фиксированной массы, подъема стрелы с установленным грузомакетом по специальной программе, позволяющей обнаружить опасные скрытые дефекты на этапах наиболее неблагоприятного сочетания действующих нагрузок и разработанной таким образом, чтобы суммарное время периода нагружения и периода регистрации сигналов АЭ не превышало длительность серии сигналов АЭ, сопровождающих развитие трещины; длительность серии сигналов АЭ предварительно определяют при разрушении образцов, изготовленных из материала, идентичного по химическому, фазовому и структурному составу материалу объекта, и толщиной, равной толщине стенок металлоконструкций объекта. Технический результат: обеспечение возможности своевременного выявления опасных скрытых дефектов на этапах нагружения транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов (ТУО). 1 ил.

Изобретение относится к способам исследования или анализа материалов с применением акустической эмиссии (АЭ) и может быть использовано при проведении грузовых (статических) испытаний в рамках технического диагностирования транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов (ТУО).

Конструкторской и эксплуатационной документацией ТУО в основном определен следующий порядок проведения статических испытаний агрегатов, при котором нагружение конструкций производят в два этапа:

1. поднимают стрелу агрегата гидроцилиндром подъема на высоту 150-200 мм относительно транспортного положения, укладывают грузомакет, выдерживают агрегат под нагрузкой в течение 10 мин и снимают грузомакет; оценивают остаточные деформации и просадку штока гидроцилиндра подъема стрелы;

2. укладывают грузомакет, устанавливают стрелу агрегата с грузомакетом в вертикальное положение, опускают грузомакет на высоту 100-150 мм относительно поверхности основания, выдерживают агрегат под нагрузкой в течение 10 мин, поднимают грузомакет, опускают стрелу и снимают грузомакет; оценивают самопроизвольное опускание груза в ходе выдержки и остаточные деформации после снятия нагрузки.

Основным недостатком данного способа является возможность пропуска опасных скрытых дефектов, которые, не приводя к разрушению в процессе испытаний, продолжают медленно развиваться, вызывая разрушение в процессе дальнейшей эксплуатации.

Этого недостатка удается избежать путем использования методов, позволяющих регистрировать развитие дефектов в процессе испытаний и, в ряде случаев, в процессе эксплуатации. Так, известен способ проведения акустико-эмиссионного контроля металлоконструкций грузоподъемных кранов стрелового типа [1], заключающийся в регистрации сигналов АЭ в рабочем процессе в режиме мониторинга, при поднятии контрольного груза, а также при статических испытаниях на специализированных стендах с применением гидравлического устройства или иного устройства, исключающего возникновение высокого шумового фона, препятствующего проведению АЭ-контроля.

Недостатками данного способа являются следующие.

Проведению АЭ-контроля в рабочем процессе в режиме мониторинга в подавляющем большинстве случаев препятствует наличие технологических шумов.

С другой стороны, использование специализированного гидравлического устройства или иного устройства, исключающего возникновение высокого шумового фона в ходе акустико-эмиссионного контроля, невозможно вследствие существенного отличия рабочих движений силового оборудования ТУО, предусмотренных в ходе проведения первого этапа грузовых испытаний, от рабочих движений силового оборудования грузоподъемных кранов стрелового типа. Акустико-эмиссионный контроль металлоконструкций грузоподъемных кранов выполняется в процессе подъема груза над поверхностью испытательной площадки на высоту 150-200 мм и выдержки в течение 10 минут, в то время как для ТУО необходим контроль как на этапе подъема груза (второй этап), так и в ходе подъема стрелы из транспортного положения в вертикальное (первый этап).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ проведения акустико-эмиссионного контроля с применением одноканальной аппаратуры [2].

Сущность этого способа состоит в том, что объект нагружают возрастающей нагрузкой со статическими выдержками до величины пробной, которая превышает рабочую, и выдерживают под ней заданное время. Во время статических выдержек производят регистрацию сигналов АЭ путем последовательного опроса преобразователей АЭ, установленных на поверхности объекта, при помощи мультиплексора с периодом опроса, не превышающим продолжительность серий сигналов АЭ, сопровождающих рост трещины. Во время контроля регистрируют параметры сигналов АЭ, позволяющие классифицировать источник сигналов АЭ по степени опасности.

Отличительной особенностью данного способа является то, что регистрация сигналов АЭ производится путем последовательного опроса нескольких преобразователей АЭ с использованием более компактной, легкой и дешевой одноканальной аппаратуры. Применимость способа основана на том, что конструкции объекта изготовлены из металлов, пластическое деформирование и развитие трещины в которых сопровождается генерацией серий сигналов АЭ, продолжающихся некоторое время после прекращения возрастания нагрузки (т.е. во время выдержки).

Определение продолжительности генерации сигналов АЭ при развитии трещины производится при разрушении образцов, изготовленных из материала, идентичного (по химическому, фазовому и структурному составу) материалу объекта и той же толщины стенок объекта.

Основным недостатком данного способа является ориентация его применения на акустико-эмиссионный контроль объектов, которые в процессе испытаний могут подвергаться ступенчатому нагружению (например, сосуды, работающие под давлением), в то время как грузовые испытания ТУО проводят с использованием грузомакета фиксированной массы.

Целью изобретения является создание способа, позволяющего обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации агрегатов ТУО посредством своевременного выявления опасных скрытых дефектов на этапах нагружения, являющихся расчетными случаями при проектировании основных силовых металлоконструкций агрегатов и предполагающих наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок, в условиях применения грузомакета фиксированной массы.

Требуемый технический результат заявленного изобретения достигается применением метода АЭ в процессе грузовых испытаний ТУО с использованием специально разработанной схемы проведения испытаний металлоконструкций ТУО, позволяющей осуществить акустико-эмиссионный контроль на всех значимых этапах рабочих движений силового оборудования при минимизации влияния на показания акустико-эмиссионной аппаратуры шумового фона.

Сущность способа заключается в следующем. На силовые металлоконструкции ТУО устанавливаются преобразователи АЭ в количестве, необходимом для охвата всего объема элементов, подвергаемых акустико-эмиссионному контролю. На стрелу агрегата укладывают грузомакет установленной массы. Начинают подъем стрелы агрегата на угол α, определяемый соотношением (1):

где tП - время подъема стрелы агрегата от транспортного положения до остановки в положении, соответствующем подъему на угол α,

tАЭ - продолжительность серии сигналов АЭ, сопровождающих развитие трещины в конструкции (определяют во время предварительных испытаний образцов).

Установка требуемого значения угла α производится посредством подъема фиксированной точки стрелы агрегата ТУО на величину h, предварительно вычисленную по формуле (2):

где - длина стрелы агрегата от узла поворота стрелы до фиксированной точки, относительно которой определяется высота подъема стрелы h.

В положении, соответствующем подъему стрелы на угол α, проводят выдержку под нагрузкой и регистрацию сигналов АЭ. В качестве информативных параметров используют известные параметры сигналов АЭ (например, число импульсов, суммарный счет АЭ, активность АЭ, скорость счета, энергия АЭ и др.). В случае, когда на этапе выдержки критически активных и катастрофически активных источников АЭ не выявлено, производят дальнейший подъем стрелы агрегата на угол α и выдержку. Количество циклов «подъем на угол α-выдержка» устанавливается на каждый тип агрегата в зависимости от конструктивных и функциональных особенностей (например, выдержки обязательны на этапах начала и конца подъема стрелы и других этапах, предполагающих наиболее неблагоприятное сочетание действующих нагрузок и возможное развитие скрытых дефектов), а также от свойств материала металлоконструкции, определенных на этапе предварительных испытаний образцов.

Способ применим в случае, если конструкции агрегата ТУО изготовлены из металла, развитие дефектов в которых сопровождается генерацией серий сигналов АЭ. Продолжительность серий сигналов АЭ должна быть достаточна для подъема стрелы агрегата на необходимый угол, отключения работающих механизмов и регистрации, что позволяет повысить информативность обследования путем минимизации влияния шумового фона на показания акустико-эмиссионной аппаратуры. Определение продолжительности генерации серий сигналов АЭ при развитии трещины производят на этапе предварительных испытаний при разрушении образца, изготовленного из материала, идентичного (по химическому, фазовому и структурному составу) материалу объекта, а также конструктивно схожего с металлоконструкцией подконтрольного агрегата ТУО (выдержаны толщина, тип сварного соединения и т.д.). Образцы изготавливают и испытывают в соответствии с требованиями ГОСТ 25.506-85 [3] и ГОСТ 9.903-81 [4].

Сравнительный анализ показал, что изобретение отличается от наиболее близкого по технической сущности способа проведения акустико-эмиссионного контроля с применением одноканальной аппаратуры [2] использованием фиксированной нагрузки при проведении испытаний, а также тем, что предварительные исследования продолжительности серии сигналов АЭ, сопровождающих развитие трещины, используют для расчета требуемого угла подъема силового оборудования ТУО, позволяющего в ходе выдержки выявить скрытые дефекты на этапах наиболее неблагоприятного сочетание действующих нагрузок. Таким образом, заявленный способ соответствует предъявляемому критерию «новизны».

Требуемый технический результат достигается всей вновь введенной совокупностью существенных признаков, в частности, разработанной схемой проведения грузовых испытаний ТУО, заключающейся в многократном выполнении цикла: подъем силового оборудования на определенный угол и выдержка, и применением метода АЭ с целью выявления скрытых дефектов на этапах наиболее неблагоприятного сочетание действующих нагрузок. Приведенная совокупность существенных признаков не была обнаружена в известной патентной и научно-технической литературе, не следует явным образом для специалиста из уровня техники, что свидетельствует о соответствии заявленного изобретения критерию «изобретательский уровень».

Сущность способа поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен агрегат ТУО, на стреле 1 закреплен грузомакет 2, установлены преобразователи АЭ 3. Стрела агрегата ТУО поднята на высоту h, образовывая требуемый угол α.

Способ может быть осуществлен следующим образом.

1. На этапе предварительного исследования материала конструкций ТУО в соответствии с требованиями ГОСТ 25.506-85 [3] и ГОСТ 9.903-81 [4] изготавливают прямоугольные компактные образцы с краевой трещиной. В процессе предварительных испытаний образцов применяют аппаратуру АЭ, определяя продолжительность серии сигналов АЭ, сопровождающих развитие трещины. Устанавливают требуемое время подъема силового оборудования до остановки и начала регистрации сигналов АЭ на этапе выдержки, удовлетворяющее соотношению (1).

2. В зависимости от технических характеристик (скорости подъема) силового оборудования ТУО и определенного ранее времени подъема вычисляют значение угла α. В зависимости от длины стрелы агрегата от узла поворота до фиксированной точки, относительно которой будет определяться высота подъема стрелы, и значения угла α по формуле (2), вычисляют высоту подъема стрелы h.

3. Разворачивают агрегат ТУО для проведения грузовых испытаний в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. На первом этапе статических испытаний укладывают грузомакет установленной массы на стрелу. Устанавливают оборудование, позволяющее измерить высоту подъема стрелы, и фиксируют точку, относительно которой будет производиться отсчет. Устанавливают преобразователи АЭ в количестве, необходимом для охвата всего объема металлоконструкций силового оборудования, проводят настройку приборов АЭ. Поднимают стрелу агрегата гидроцилиндром подъема на установленную высоту h, проводят выдержку под нагрузкой и регистрацию сигналов АЭ. Классификацию сигналов АЭ на этапе выдержки выполняют в соответствии с требованиями приложения 3 ПБ 03-593-03 [5]. В случае отсутствия критически активных и катастрофически активных источников сигналов АЭ проводят повтор цикла «подъем на угол α - выдержка». Целесообразно на этапе начала подъема стрелы провести 3-4 цикла «подъем на угол α - выдержка», на этапе конца подъема стрелы - 2-3 цикла.

4. На втором этапе статических испытаний устанавливают стрелу агрегата с грузомакетом в вертикальное положение, опускают грузомакет на высоту 100-150 мм относительно поверхности основания, выдерживают агрегат под нагрузкой в течение 10 мин. На этапе выдержки проводят регистрацию сигналов АЭ. Классификацию сигналов АЭ на этапе выдержки выполняют в соответствии с требованиями приложения 3 ПБ 03-593-03 [5]. В случае отсутствия критически активных и катастрофически активных источников сигналов АЭ поднимают грузомакет, опускают стрелу и снимают грузомакет, оценивают самопроизвольное опускание груза в ходе выдержки и остаточные деформации после снятия нагрузки.

Заявленное изобретение соответствует критерию «промышленная применимость».

Способ может быть применим на практике при проведении технического диагностирования ТУО с целью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации агрегатов посредством своевременного выявления опасных скрытых дефектов на этапах нагружения, являющихся расчетными случаями при проектировании основных силовых металлоконструкций агрегатов и предполагающих наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. СДОС-08-2012. Методические рекомендации о порядке проведения акустико-эмиссионного контроля металлических конструкций грузоподъемных кранов стрелового типа. - М.: НТЦ ПБ, 2012. - 28 с.

2. Пат. RU 2210766 C1, 2001.

3. ГОСТ 25.506-85. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 38 с.

4. ГОСТ 9.903-81. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 22 с.

5. ПБ 03-593-03. Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. - М.: ПИО ОБТ, 2003. - 27 с.

Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов (ТУО), заключающийся в том, что на поверхность объекта устанавливают преобразователи акустической эмиссии (АЭ), объект нагружают пробной нагрузкой и одновременно производят регистрацию сигналов АЭ, классифицируют источники сигналов АЭ по степени опасности, отличающийся тем, что нагружение производят путем установки грузомакета фиксированной массы, подъема стрелы с установленным грузомакетом по специальной программе, позволяющей обнаружить опасные скрытые дефекты на этапах наиболее неблагоприятного сочетания действующих нагрузок и разработанной таким образом, чтобы суммарное время периода нагружения и периода регистрации сигналов АЭ не превышало длительность серии сигналов АЭ, сопровождающих развитие трещины; длительность серии сигналов АЭ предварительно определяют при разрушении образцов, изготовленных из материала, идентичного по химическому, фазовому и структурному составу материалу объекта, и толщиной, равной толщине стенок металлоконструкций объекта.
Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов
Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 99.
18.07.2020
№220.018.33e4

Устройство для моделирования процесса перемещения подвижного объекта в условиях функционирования космической разведки с учетом возможных неисправностей

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Устройство для моделирования процесса перемещения подвижного объекта в условиях функционирования космической разведки с учетом возможных неисправностей содержит первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726834
Дата охранного документа: 15.07.2020
18.07.2020
№220.018.34ac

Устройство мажоритирования с заменой

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении непрерывного контроля работоспособности средств вычислительной техники, функционирующих в условиях непрерывной динамики и постоянных изменений параметров внешних условий Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726646
Дата охранного документа: 15.07.2020
02.08.2020
№220.018.3b8c

Устройство для моделирования состояний отдельного объекта в условиях неопределенности

Изобретение относится к специализированным устройствам вычислительной техники и может быть использовано для моделирования процесса изменения состояний отдельного обнаруженного объекта, записанных в каталог разведки разнотипных подвижных объектов, в условиях воздействия на него. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728501
Дата охранного документа: 29.07.2020
05.08.2020
№220.018.3c8a

Устройство для моделирования процесса полета крылатых ракет большой дальности

Изобретение относится к средствам моделирования полета крылатых ракет большой дальности и может быть использовано для исследования процессов с различными характеристиками. Технический результат заключается в повышении точности моделирования полета с проверкой результатов поражения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728947
Дата охранного документа: 03.08.2020
12.04.2023
№223.018.4251

Способ подачи нанодисперсного компонента топливной композиции в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Способ подачи нанодисперсного компонента топливной композиции в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя относится к области авиационного двигателестроения, может быть использован при разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) и повышения эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767583
Дата охранного документа: 17.03.2022
12.04.2023
№223.018.42b5

Установка для определения тяговых характеристик жидких реактивных горючих

Изобретение относится к области испытаний материалов, в частности жидких реактивных горючих, с помощью измерительных средств путем автоматизированного определения тяговых характеристик, таких как удельная тяга R и удельный импульс тяги I жидких реактивных горючих (ЖРГ), для исследования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757652
Дата охранного документа: 19.10.2021
22.04.2023
№223.018.5107

Способ получения вероятностной оценки возможности преодоления зон поражения зенитных управляемых ракет маневрирующим беспилотным летательным аппаратом

Способ получения вероятностной оценки возможности преодоления зон поражения зенитных управляемых ракет маневрирующим беспилотным летательным аппаратом (БЛА) может быть использован при планировании их траекторий с участками, пролегающими в зонах поражения зенитных управляемых ракет (ЗУР)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794300
Дата охранного документа: 14.04.2023
12.05.2023
№223.018.543f

Устройство комбинированного автономного электропитания беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электроснабжения беспилотного летательного аппарата от различных модулей автономного электропитания, работающих раздельно, электрически не связанных на постоянную и импульсную нагрузки. Устройство комбинированного автономного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795502
Дата охранного документа: 04.05.2023
15.05.2023
№223.018.5740

Многоканальный спектрально-эффективный передатчик с квадратурной амплитудно-инверсной модуляцией с когерентным частотно-кодовым разделением каналов

Изобретение относится к области радиосвязи и может найти применение в системах беспроводного доступа, сухопутной подвижной и спутниковой связи, призванных функционировать в условиях ограничений на выделенный частотный ресурс. Технический результат - повышение спектральной эффективности системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770857
Дата охранного документа: 22.04.2022
15.05.2023
№223.018.5893

Адаптивный мажоритарный блок элементов "3 из 5"

Изобретение относится к автоматике и вычислительной техники и может быть использовано для непрерывного контроля работоспособности средств вычислительной техники, функционирующих в условиях непрерывной динамики и постоянных изменений параметров внешних условий и с учетом повышенных требований к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764839
Дата охранного документа: 21.01.2022
Показаны записи 41-50 из 50.
20.01.2018
№218.016.11d6

Устройство диагностики силового масляного трансформатора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для проведения диагностики силовых масляных трансформаторов. Технический результат состоит в повышении точности и достоверности диагностики. В устройстве диагностики силовых масляных трансформаторов дополнительно осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634125
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.129f

Устройство мониторинга технического состояния двигателя роботизированного комплекса

Изобретение относится к области мониторинга технических систем для диагностирования промышленного оборудования и может быть использовано для мониторинга технического состояния электродвигателя роботизированного комплекса. Устройство содержит датчик электромагнитного поля электромашины, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634327
Дата охранного документа: 25.10.2017
20.01.2018
№218.016.17a2

Устройство диагностики технического состояния электродвигателя подвижного роботизированного комплекса

Устройство диагностики технического состояния электродвигателя подвижного роботизированного комплекса относится к области диагностики технических систем и может быть использовано для диагностирования промышленного оборудования и технических систем, к которым могут быть отнесены подшипники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635824
Дата охранного документа: 16.11.2017
20.01.2018
№218.016.19ee

Устройство для контроля целостности поля навигационных космических аппаратов

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в навигационной аппаратуре потребителя. Технический результат состоит в повышении надежности автономного контроля целостности поля системы навигационных космических аппаратов (НКА). Для этого устройство содержит n, где n не меньше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636386
Дата охранного документа: 23.11.2017
17.02.2018
№218.016.2cba

Установка для определения чувствительности к тепловому импульсу и периода индукции взрывчатых веществ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения температуры вспышки и периода индукции ВВ. Установка содержит цилиндрическую баню с обогревом, металлическую гильзу для навески взрывчатого вещества (ВВ), загрузочное устройство навески ВВ в гильзу, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643587
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2dd0

Устройство для моделирования комбинаций разнотипных подвижных объектов

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к моделированию процесса формирования комбинаций разнотипных подвижных объектов. Технический результат – расширение функциональных возможностей обеспечения моделирования комбинаций разнотипных подвижных объектов. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643623
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.3644

Передатчик повышенной структурной и энергетической скрытности

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат – создание технического решения, альтернативного известному решению. Для этого передатчик состоит из тактового генератора (1), генераторов линейной последовательности (2, 3), сумматоров логического сложения по модулю 2 (4, 5, 7, 8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646353
Дата охранного документа: 02.03.2018
21.10.2018
№218.016.94cc

Способ обнаружения утечек в кожухотрубном теплообменном аппарате

Способ относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики кожухотрубных теплообменных аппаратов с использованием акустической эмиссии, эксплуатирующихся в контакте с аварийно химически опасными или горючими веществами, и может быть использован для определения утечек в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670222
Дата охранного документа: 19.10.2018
23.07.2019
№219.017.b7af

Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника

Изобретение относится к способам нанесения покрытия. Описан способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, заключающийся в том, что на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, наносят покрытие, в котором в контур вводят жидкость или текучее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695204
Дата охранного документа: 22.07.2019
07.06.2020
№220.018.24cb

Способ оценки остаточного ресурса конструкций теплообменного аппарата

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики конструкций теплообменных аппаратов с использованием акустической эмиссии, преимущественно кожухотрубных теплообменных аппаратов в составе холодильных установок или систем. Сущность способа заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722860
Дата охранного документа: 04.06.2020
+ добавить свой РИД