×
19.01.2018
218.016.05e8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для измерения параметров диэлектриков при нагреве. Сущность изобретения заключается том, что способ измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте включает возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой стенке отверстия связи в охлаждаемой части резонатора, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение собственных параметров пустого резонатора, установку образца на подвижный нижний поршень, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение параметров резонатора с образцом, расчет температурных параметров диэлектриков сравнением собственных температурных параметров пустого резонатора и резонатора с образцом, отличающийся тем, что настройку в резонанс пустого резонатора и резонатора с образцом проводят перемещением верхней торцевой стенки резонатора с отверстиями связи при неизменном положении подвижного нижнего поршня. Технический результат: обеспечение возможности более высокой точности измерения параметров диэлектриков. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике измерения диэлектриков методом объемного резонатора при высоких температурах выше 2300 К.

Известны способы измерения параметров диэлектриков при нагреве. Так, например, в работе [Литовченко А.В. Высокоточный СВЧ-измеритель ε и tgδ нагреваемых образцов. Заводская лаборатория. №10, т. 68, 2002. - С. 35-38] приведен измерительный резонатор для измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном цилиндрическом волноводном резонаторе на фиксированной частоте, в котором применен способ измерения вариацией длины резонатора за счет перемещения подвижного нижнего поршня в нагреваемой части резонатора.

Аналогичный способ представлен в работе [Литовченко А.В., Игнатенко Г.К. Некоторые аспекты метрологического обеспечения измерения диэлектрических свойств материалов на сверхвысокой частоте в интервале температур 20-1200°С. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. Т. 76, №8, 2010, стр. 66-69]. Указанный способ измерения диэлектрических свойств материалов на сверхвысоких частотах основан на измерении в резонаторе на фиксированной частоте с применением вариации длины резонатора за счет перемещения подвижного нижнего поршня в нагреваемой части резонатора.

Недостатком выше указанного способа является недостаточная точность измерения параметров диэлектриков, в частности диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ. Это объясняется тем, что измерение длины резонатора осуществляется за счет перемещения поршня, находящегося в нагреваемой части резонатора, и возникающие температурные удлинения вносят погрешность в измеряемые параметры. Кроме того, рассматриваемый способ измерения ограничен предельной температурой нагрева 1500 К.

Наиболее близким является способ для измерения параметров диэлектриков при нагреве при температурах выше 1500 К, описанный в работе [Бреховских С.М., Демьянов В.В. Зальцман Е.Б. и др. Установка для измерения параметров диэлектриков в сверхвысокочастотном диапазоне при температурах до 2300К. Приборы и техника эксперимента. №4, 1985, с. 141-143].

Измерение параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте включает следующие операции: возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой стенке отверстия связи в охлаждаемой части резонатора, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение собственных параметров пустого резонатора, установку образца на подвижный нижний поршень, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение параметров резонатора с образцом, расчет температурных параметров диэлектриков сравнением температурных собственных параметров пустого резонатора и резонатора с образцом.

Способ определения параметров диэлектриков при нагреве включает, таким образом, последовательность измерительных операций, при которых сравниваются параметры пустого резонатора и резонатора с введенным образцом.

На представленной схеме измерительного резонатора с образцом на подвижном нижнем поршне обозначено: L0 - длина ненагреваемой части резонатора, L - длина резонатора без образца, LT(T)=(L-L0) - геометрическая длина нагреваемой части резонатора без образца, LS - длина резонатора с образцом, LTS(T)=(LS-L0) - длина нагреваемой части резонатора с образцом. Схематично показано изменение температуры резонатора при нагреве до одинаковых температур с образцом и без образца.

В случае измерения при нагреве происходит изменение собственных характеристик резонатора, поэтому предварительно производится измерение температурных изменений собственных параметров пустого резонатора. Измеряют температурные изменения длины резонатора L(Т), длины волны в волноводе λВ(Т), добротности Q(T), коэффициента передачи N(T). Затем на подвижном нижнем поршне размещают образец испытуемого материала и проводят настройку резонатора с образцом в резонанс перемещением подвижного нижнего поршня до длины резонатора LS. При нагреве резонатора с образцом фиксируют температурные зависимости ΔL(T)=L(T)-LS(T), ΔQ(T)=Q(T)-QO(T) по которым, в дальнейшем, с учетом λB(T), рассчитывают параметры диэлектрика, диэлектрическую проницаемость ε(Т) и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ(T). От точности измерения температурных изменений длины резонатора L(Т), длины волны в волноводе λВ(Т), добротности Q(T), коэффициента передачи N(T) без образца и с образцом LS(T). QS(T), NO(T) зависит точность определения диэлектрической проницаемости ε(Т) и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ(T).

На графике представлены расчетные температурные зависимости отличия электрической длины нагреваемой части резонатора из металла с α=14⋅10-6 без образца с геометрической длиной (LT=100 мм) (1 кривая) и с образцом (LS=80 мм) (2 кривая), показано, что из-за различного градиента по длине нагретой части разность в электрических длинах составила от 0 до 0,28 мм при 2000°С (3 кривая), что сопоставимо с изменением длины резонатора из-за изменения диэлектрической проницаемости Δε(Т) при нагреве, например, для кварцевого стекла, известного из литературных источников [Литовченко А.В., Игнатенко Г.К. Некоторые аспекты метрологического обеспечения измерения диэлектрических свойств материалов на сверхвысокой частоте в интервале температур 20-1200°С. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. №8., т. 76., 2010. С. 66-69].

Величина разности электрических величин при измерении длины резонатора за счет перемещения подвижного нижнего поршня, то есть при измерении длины резонатора в нагреваемой зоне вносит, как показано, существенные погрешности в измерение действительных значений диэлектрической проницаемости. Так как погрешность фиксируемых значений положения подвижного нижнего поршня в резонансном положении напрямую влияет на точность измерения диэлектрической проницаемости, то необходимо создание идентичных условий при измерении собственных параметров резонатора при нагреве и при измерении параметров резонатора с образцом, то есть измерения в обоих случаях необходимо проводить при одинаковом температурном градиенте между нагреваемой и ненагреваемой частями резонатора.

Недостатком рассматриваемого способа является то, что для достижения высокой точности определения диэлектрической проницаемости резонаторным способом необходимо создание идентичных температурных условий при измерении собственных температурных параметров резонатора и при измерении температурных параметров резонатора с образцом, что в представленном способе не достигается.

Целью изобретения является повышение точности измерения параметров диэлектриков за счет обеспечения идентичных температурных условий при измерении собственных температурных параметров резонатора и при измерении температурных параметров резонатора с образцом.

Цель изобретения достигается тем, что предложен способ измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте, включающий возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой стенке отверстия связи в охлаждаемой части резонатора, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение собственных параметров пустого резонатора, установку образца на подвижный нижний поршень, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение параметров резонатора с образцом, расчет температурных параметров диэлектриков сравнением собственных температурных параметров пустого резонатора и температурных параметров резонатора с образцом, отличающийся тем, что настройку в резонанс пустого резонатора и проводят перемещением верхней торцевой стенки резонатора с отверстиями связи при неизменном положении подвижного нижнего поршня.

Заявляемое устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве с более высокой точностью включает необходимые конструктивные признаки, обеспечивающие проведение всех технологических операций заявляемого способа измерения.

Известны устройства-аналоги для измерения параметров диэлектриков при нагреве. Так в вышеприведенных источниках измерения проводятся с применением устройств с неподвижной торцевой стенкой резонатора, а вариация длины резонатора осуществляется посредством перемещения подвижного нижнего поршня, находящегося в нагреваемой части резонатора.

Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве, патент RU №2539124 С1 G01R 27/26 от 27.08.2013.

Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве содержит цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны охлаждаемой верхней неподвижной торцевой стенкой резонатора, выполненной заодно с волноводом СВЧ, а с другой - подвижным нижнем поршнем, установленным на полом составном штоке, нагреваемая часть которого выполнена в виде тонкостенной трубы из термостойкого материала, а другая - в виде трубы с водяным охлаждением и снабжена фланцем с уплотнительной прокладкой, причем к водоохлаждаемой части штока герметично подсоединен оптический пирометр, а шток закреплен на платформе модуля линейного перемещения, причем механизм перемещения подвижного нижнего поршня со штоком включает два последовательно работающих модуля линейных перемещений, совмещенных с единым датчиком измерения перемещений, а подвод газа размещен в зоне окуляра пирометра.

Недостатком рассматриваемого устройства-прототипа является недостаточная точность измерения параметров диэлектриков в силу того, что отсутствует возможность перемещения торцевой стенки резонатора.

Целью изобретения является повышение точности измерения диэлектрических параметров исследуемых материалов.

Это достигается тем, что предложено устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве, содержащее цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны верхней торцевой стенкой резонатора с отверстиями связи, а с другой стороны - подвижным нижним поршнем, установленным на полом составном штоке, закрепленным на платформе модуля линейного перемещения и соединенным с датчиком линейного перемещения, нагреватель, измеритель температуры и подвод защитного газа, отличающееся тем, что верхняя торцевая стенка резонатора выполнена с возможностью осевого перемещения посредством ходового винта механического привода, на котором размещена траверса, одним концом закрепленная на верхней торцевой стенке, а другим концом - на платформе датчика линейного перемещения.

Устройство включает охлаждаемую подвижную верхнюю торцевую стенку резонатора, что позволяет осуществить проведение технологических операций заявленного способа измерения, который предусматривает возможность перемещения верхней торцевой стенки резонатора в охлаждаемой части резонатора, что при фиксированном положении подвижного нижнего поршня позволяет обеспечить близкие к идентичным условия измерений собственных параметров пустого резонатора и резонатора с образцом, что повышает точность измерения.

В заявляемом устройстве изменение резонансной длины осуществляется в ненагреваемой части резонатора, благодаря этому точность измерения резонасной длины повышается, потому что температурный градиент нагреваемой части резонатора сохраняется идентичными, так как подвижный нижний поршень находится в одном и том же положении как при измерении собственных температурных параметров резонатора, так и при измерении температурных параметров резонатора с образцом. Подвижный нижний поршень, на котором расположен образец, не передвигается во время измерений при нагреве, а настройка резонатора в резонанс производится перемещением подвижной верхней торцевой стенки. На приведенных чертежах представлено:

на Фиг. 1 - общий вид устройства для измерения параметров диэлектриков при нагреве,

на Фиг. 2 - упрощенная схема измерительного объемного резонатора.

Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве включает объемный резонатор 1, являющийся внутренней трубой нагревателя 2, волновод 3, выполненный заодно с торцевой стенкой резонатора 4 с отверстиями связи 5, нижний поршень 6, на котором размещен образец измеряемого материала 7, зафиксирован на пустотелом штоке 8, верхняя часть которого выполнена из тугоплавкого материала, например графита. В нижней части штока расположен пирометр 9 и предусмотрен ввод газа 10. Механический привод 11 перемещения штока сблокирован с единым датчиком измерения линейного перемещения 12.

Нагреваемая часть резонатора отделена от холодной диэлектрической пластиной 13. В механизме перемещения верхней части траверса 14 одним концом связана с волноводом и торцевой стенкой резонатора, а другим концом закреплена на платформе датчика измерения перемещения 15. Ходовой винт 16 связан с ответной резьбой в траверсе и одним концом соединен с мотор-редуктором 17, а другим подвижно закреплен в подшипнике 18.

Для пояснений работы устройства при измерения по заявленному способу на Фиг. 2 представлена структурная схема объемного резонатора, предназначенного для измерения диэлектрических параметров диэлектриков при нагреве, где LO - начальное положение подвижной верхней торцевой стенки резонатора, фиксируемое измерителем длины, LH - фиксированное положение нижнего подвижного поршня соответствующего настройки в резонанс, фиксируемое измерителем длины, LP - положение подвижной верхней торцевой стенки резонатора соответствующего настройки в резонанс резонатора с образцом, фиксируемой измерителем длины, L - полная длина резонатора в начальном положении.

Измерения проводят следующим образом.

Предварительно, проводят измерение собственных параметров резонатора без образца при нормальных условиях, настраивая резонатор в резонанс, передвигая подвижный нижний поршень, затем проводят измерение собственных температурных параметров пустого резонатора, передвигая верхнюю подвижную торцевую стенку резонатора. Для этого, верхнюю торцевую стенку резонатора 4 с отверстиями связи 5 и волновод СВЧ 3 в начале измерений, при нормальных условиях, фиксируют в начальном положении (А) см. фиг. 2. Для этого включают мотор-редуктор 17, вращающий ходовой винт 16, который перемещает траверсу 14, связанную с торцевой стенкой 4 и волноводом СВЧ 3. При перемещении необходимое положение торцевой стенки 4 фиксируют датчиком линейного перемещения 15. Для настройки пустого резонатора в резонанс нижний подвижный поршень 6 устанавливают в фиксированное положение (Б) путем включения механического привода 11, который перемещает шток 8 на заданную величину, которую фиксирует датчик линейного перемещения 12, положение подвижного нижнего поршня запоминают, после этого нагревают резонатор, фиксируют температуру пирометром 9, настраивают резонатор в резонанс перемещением верхней подвижной торцевой стенки 4 во всем диапазоне температур, не перемещая нижний поршень, сохраняют его положение (Б), и считая длину нагреваемой части резонатора неизменной LH.

После проведения предварительных измерений собственных параметров пустого резонатора производят измерение параметров резонатора с образцом материала.

Для этого положение подвижной верхней торцевой стенки резонатора 4 с волноводом 3 в начале измерений, при нормальных условиях, фиксируют в начальном положении на расстоянии LO см. фиг. 2. Для настройки пустого резонатора в резонанс нижний подвижный поршень 6 устанавливают в фиксированное положение на расстоянии LH см. фиг. 2. Положение подвижного нижнего поршня запоминают, после этого поршень выводят из полости резонатора, на него укладывают образец 7, а после вновь вводят в полость резонатора нижний поршень 6 с образцом 7 и устанавливают в фиксированное положение (Б), затем перемещают подвижную верхнюю торцевую стенку 4 резонатора в положение (В), настраивая резонатор в резонанс и фиксируют положение подвижной верхней торцевой стенки резонатора 4 на расстоянии LP и по изменению положение подвижной верхней торцевой стенки ΔL=LO(T)-LP(Т) определяют диэлектрические параметры образца.

При температурных измерениях собственных параметров пустого резонатора и при измерении резонатора с образцом не меняется положение подвижного нижнего поршня, на котором расположен образец во время всего времени измерений, а значит, не измеряется длина нагреваемой части и условия проведения измерений пустого резонатора, при измерении собственных температурных параметров, и при измерении испытуемого образца близки к идентичным. Поэтому точность измерений параметров диэлектриков при нагреве возрастает.

Заявляемое устройство для осуществления выше изложенного способа измерения параметров диэлектриков включает необходимые конструктивные признаки, обеспечивающие проведение всех технологических операций процесса измерения и отличается от известных аналогов более высокой точностью измерений.

Изобретение позволяет обеспечить повышение точности измерений диэлектрических параметров материалов при нагреве методом измерения в объемном резонаторе за счет обеспечения идентичных условий при измерении температурных собственных параметров и при измерении температурных параметров резонатора с образцом.

Таким образом, достигнутый положительный эффект заключается в повышении точности измерений параметров диэлектриков при нагреве методом измерения в объемном резонаторе, не только изменением последовательности операций, но и за счет введения новых операций с использованием усовершенствованной конструкции измерительного устройства.


Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления
Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления
Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 150.
10.05.2018
№218.016.40e2

Способ тепловых испытаний керамических оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Способ тепловых испытаний керамических оболочек заключается в том, что керамическая оболочка монтируется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649248
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4131

Способ тепловых испытаний металлических шпангоутов керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Предложен способ тепловых испытаний металлических шпангоутов керамических обтекателей, включающий нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649245
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.41ad

Способ анализа результатов активного теплового неразрушающего контроля изделий из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий методом теплового контроля и может быть использовано для повышения надежности диагностики при ручном и автоматизированном активном тепловом контроле изделий из полимерных композиционных материалов. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649247
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4511

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - поверхность». Обтекатель включает керамическую оболочку, соединенную с переходником эластичным адгезивом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650085
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.459f

Способ изготовления футеровки шаровых мельниц для получения водного шликера кварцевого стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении футеровки для шаровых мельниц. Способ заключается в том, что приготавливают шликер кварцевого стекла с плотностью 1,86÷1,91 г/см, тониной с остатком на сите 63 мкм 4÷10%, формуют керамическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650308
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.47c4

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей высокоскоростных ракет различных классов. Обтекатель включает керамическую оболочку, внутренняя поверхность которой соединена слоем эластичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650723
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4857

Способ изготовления сотового заполнителя

Изобретение относится к способу изготовления сотового заполнителя из стеклоткани и может быть использовано в ракето-, самолето- и судостроении, строительной, мебельной и упаковочной промышленности при изготовлении трехслойных конструкций сложной кривизны. Способ включает нанесение клеевых полос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651012
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4afc

Способ изготовления формообразующего пуансона

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Способ изготовления формообразующего пуансона включает нанесение слоя пластичного материала, например гипса, на металлический каркас, его обработку до заданного профиля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651731
Дата охранного документа: 23.04.2018
18.05.2018
№218.016.515f

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала, включающий определение толщины стенки, настроенной на рабочий частотный диапазон обтекателя, его изготовление и измерение радиотехнических характеристик на стенде, отличающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653185
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.5557

Способ испытания на прочность обтекателей из хрупких материалов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проверке прочности оболочек антенных обтекателей из хрупких материалов, преимущественно керамических, при статических испытаниях. Сущность: осуществляют нагружение обтекателя контрольной нагрузкой в виде поперечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654320
Дата охранного документа: 17.05.2018
Показаны записи 71-80 из 93.
18.05.2018
№218.016.515f

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала, включающий определение толщины стенки, настроенной на рабочий частотный диапазон обтекателя, его изготовление и измерение радиотехнических характеристик на стенде, отличающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653185
Дата охранного документа: 07.05.2018
01.09.2018
№218.016.81ac

Способ измерения диэлектрических свойств материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материалов. В свободном пространстве образец материала располагают под углом Брюстера, в диапазоне частот измеряют мощность и фазу прошедшей волны и по изменению фазы прошедшей волны в полосе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665593
Дата охранного документа: 31.08.2018
29.12.2018
№218.016.aca0

Проволочный нагреватель для цилиндрической печи

Изобретение относится к области электротермии, в частности к конструкциям нагревателей для нагрева цилиндрических печей. Техническим результатом является повышение равномерности теплового потока и снижение тепловых потерь для достижения высоких температур нагрева при оптимальной токовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676293
Дата охранного документа: 27.12.2018
01.03.2019
№219.016.cd4a

Широкополосный обтекатель

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным антенным обтекателям. Задачей изобретения является снижение искажений, вносимых обтекателем, в поле падающей волны в рабочем диапазоне частот. В широкополосном обтекателе, содержащем стенку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364998
Дата охранного документа: 20.08.2009
01.03.2019
№219.016.ce98

Устройство для определения диэлектрической проницаемости образца материала при воздействии внешних факторов

Изобретение относится к измерениям диэлектрической проницаемости материалов при воздействии внешних факторов, преимущественно к устройствам измерения диэлектрической проницаемости при нагреве. Устройство, содержащее излучающий генератор, передающую линейно поляризованную антенну, камеру для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453856
Дата охранного документа: 20.06.2012
01.03.2019
№219.016.cefb

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных диапазонах. Техническим результатом является снижение пеленгационных ошибок в системе «антенна-обтекатель», работающей в совмещенных диапазонах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459324
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.03.2019
№219.016.e8d8

Антенный обтекатель и способ изготовления антенного обтекателя

Изобретение предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является увеличение прочности соединения колпака с наконечником, повышение несущей способности, улучшение радиотехнических характеристик при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433512
Дата охранного документа: 10.11.2011
10.04.2019
№219.017.082f

Способ механической обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием, а именно к области абразивной обработки сферических поверхностей деталей. Осуществляют вращение обрабатываемой детали и режущего инструмента. Перед механической обработкой обрабатываемую деталь закрепляют в заданное положение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405666
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.04.2019
№219.017.41e6

Устройство для формования керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к области производства строительных материалов. Устройство для формования керамических изделий из водных шликеров включает водопоглощающую матрицу, пассивный сердечник, состоящий из опорного фланца с центрирующим штоком и формообразующего конуса с легкодеформируемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358861
Дата охранного документа: 20.06.2009
18.05.2019
№219.017.5465

Головной обтекатель летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники. Технический результат заключается в повышении технических характеристик. Сущность изобретения состоит в том, что конусообразно расширяющийся к торцу металлический шпангоут установлен на наружной поверхности керамического колпака и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280301
Дата охранного документа: 20.07.2006
+ добавить свой РИД