×
01.09.2018
218.016.8210

Результат интеллектуальной деятельности: Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии относится к отраслям, связанным с моделированием трехмерных тел с гранями сложной геометрии. Способ включает операции изготовления сети из эластичного материала и пространственного каркаса из гибких криволинейных элементов, образующих заданный контур, фиксации каркаса относительно основания, натягивания на каркас сети из эластичного материала, замера координат узловых точек сети относительно основания. При этом формируют пространственный каркас из двенадцати ребер, представляющих контурные ребра трехмерного тела со сложной геометрией. Натягивают на ребра каркаса трехмерную сеть из эластичного материала в виде параметрического куба с назначенным типом разбивки на ячейки в виде параллелепипедов. Тип разбивки назначают или равномерным, или с заданной закономерностью, причем каждую узловую контурную точку сети закрепляют на соответствующих точках каркаса, распределенных по длине криволинейных ребер каркаса в соответствии с выбранным типом разбивки. Контурный каркас фиксируют относительно опорных плоскостей трех оснований и закрепляют на нем сеть, замеряют координаты узловых точек деформированной сети в трехмерной системе координат относительно опорных плоскостей оснований. Далее определяют радиус-векторы в узлах сетки и определяют координатные векторы и метрику узловых точек деформированной сети моделируемого трехмерного тела. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности моделирования трехмерного тела сложной геометрии, повышение точности описания тел с криволинейными гранями и снижение трудоемкости вычисления компонент метрического тензора узлов сетки трехмерного тела. 3 з.п. ф-лы, 4 табл., 8 ил.

Изобретение относится к отраслям, связанным с моделированием трехмерных тел с гранями сложной геометрии, в частности деталей машин, элементов строительных конструкций, транспортных средств, космической техники, приборов, оборудования и т.д., и определением их метрики для последующего численного анализа сплайновым вариантом метода конечных элементов.

Известны способы определения кривизны и уклонов профиля поверхности дорожного покрытия в двух различных направлениях, включающие измерение параметров движения автомобиля, определение и корректировку базиса отсчета относительно плоскости, анализ упомянутых данных с помощью ЭВМ, нахождение уклонов дорожного покрытия в двух различных направлениях и выдачу на экран монитора измерительно-вычислительного комплекса расчетных параметров в процессе движения автомобиля (патент РФ №2114391, М. кл. G01С 7/04, опубл. 27.06.1998) (аналог).

Однако известные способы не позволяют моделировать трехмерные тела сложной геометрии.

Известны экспериментальные способы параметризации минимальных поверхностей, основанные на решении двухмерного уравнения Лапласа (на примере постановки внутренней задачи Дирихле, когда известны краевые значения координат и необходимо найти внутренние), в котором выставляют вертикальные стержни на необходимую высоту относительно опорной плоскости согласно требованиям задачи, с помощью измерительного прибора выверяют точность установки стержней, посредством фиксатора закрепляют стержни на необходимой высоте, натягивают на вертикальные стержни заранее изготовленную сеть из гибкого эластичного материала, с помощью высокоточного измерительного прибора замеряют высотные координаты во внутренних точках (точках пересечения) эластичной гибкой сети (патент РФ №2121166, М. кл. G09В 23/04, опубл. 27.10.1998) (аналог).

Указанные способы не позволяют получать непрерывные и гладкие контуры произвольной конфигурации, свободно ориентированные в трехмерном пространстве (все контуры имеют прерывистый дискретный характер).

Известен также экспериментальный способ параметризации минимальных поверхностей со сложным контуром, включающий операции фиксации гибкого элемента относительно основания, натягивания на него заранее изготовленной сети из эластичного материала, замера координат узловых точек сети относительно основания, в котором изготавливают пространственный каркас из криволинейных формообразующих элементов, натягивают на каркас первоначально прямоугольную в плане сеть из эластичного материала, причем каждую узловую контурную точку сети закрепляют на соответствующих точках каркаса, распределенных по длине формообразующего элемента по определенной закономерности. При этом поверхность формируют и параметризируют по узловым точкам сети относительно выбранной системы координат, выполняют обработку полученных результатов с определением компонент метрики поверхности (патент РФ №2374697, М. кл. G09В 23/04, опубл. 27.11.2009) (прототип).

Указанный способ обладает следующими недостатками:

а) способ не позволяет описать контуры трехмерных тел произвольной конфигурации, свободно ориентированных в пространстве;

б) способ не позволяет моделировать поверхности трехмерных тел сложной геометрии;

в) в способе не предусмотрено вычисление метрики внутренних узловых точек изучаемого тела (компонент метрического тензора);

г) в способе не предполагается определение параметров метрики тела в трехмерной системе координат.

Задачами (целью) изобретения является повышение эффективности моделирования трехмерного тела сложной геометрии, повышение точности описания тел с криволинейными гранями и снижение трудоемкости вычисления компонент метрического тензора узлов сетки трехмерного тела.

Указанные задачи достигаются тем, что в экспериментальном способе параметризации трехмерных тел сложной геометрии, включающем операции изготовления сети из эластичного материала и пространственного каркаса из гибких криволинейных элементов, образующих заданный контур, фиксации каркаса относительно основания, натягивания на каркас сети из эластичного материала, замера координат узловых точек сети относительно основания, формируют пространственный каркас из двенадцати ребер, представляющих контурные ребра трехмерного тела со сложной геометрией, натягивают на ребра каркаса трехмерную сеть из эластичного материала в виде параметрического куба с назначенным типом разбивки на ячейки в виде параллелепипедов, при этом тип разбивки назначают или равномерным, или с заданной закономерностью, причем каждую узловую контурную точку сети закрепляют на соответствующих точках каркаса, распределенных по длине криволинейных ребер каркаса в соответствии с выбранным типом разбивки. Контурный каркас фиксируют относительно опорных плоскостей трех оснований и закрепляют на нем сеть, замеряют координаты узловых точек деформированной (преобразованной) сети в трехмерной системе координат относительно опорных плоскостей оснований. При необходимости более четкой идентификации соответствующих узлов окрашивают узловые точки в разные цвета. После замеров координат узлов x(t1,t2,t3); y(t1,t2,t3); z(t1,t2,t3) деформированной сети в трехмерной системе координат относительно опорных плоскостей оснований определяют радиус-векторы в узлах сетки по формуле:

где х, у, z - координаты в декартовой системе;

t1, t2 и t3 - координаты (параметры) параметрического куба (верхние индексы 1, 2 и 3 - индексы, показывающие направление координат);

, , - единичные орты в декартовой системе координат.

Выполняют обработку полученных результатов с определением координатных векторов по формулам:

где , и - координатные векторы;

i, j, k - идентификационные номера узловых точек по соответствующим направлениям координатных осей в трехмерном пространстве.

Выполняют обработку полученных результатов с определением компонент метрики узловых точек деформированной сети моделируемого трехмерного тела. Метрику узловых точек деформированной сети моделируемого трехмерного тела определяют по формуле:

где g11, g12, g13, g21, g22, g23, g31, g32, g33 - ковариантные компоненты первого основного метрического тензора.

При необходимости осуществляют сглаживание полученных результатов в процессе их обработки. В общем случае, вместо параметрического куба используют параметрический параллелепипед.

На фиг. 1 изображено тело сложной геометрии, подлежащее параметризации (в данном случае это шестигранное тело с вершинами а, b, с, d, e, f, g, h); на фиг. 2 - параметрический куб с координатами t1, t2 и t3; на фиг. 3 изображена схема сети из эластичного материала в виде куба с узловыми точками, соответствующего параметрическому кубу; на фиг. 4 представлена схема фрагмента сети; на фиг. 5 приведена схема разбиения ребер каркаса; на фиг. 6 представлена схема формирования узлов трехмерного тела сложной геометрии, образуемого при наложении узлов ребер сети из эластичного материала на соответствующие контурные узлы каркаса тела (схема разбиения трехмерного тела на заданное число трехмерных элементов); на фиг. 7 показана схема получения координат узловых точек на экспериментальной установке (на примере точки h); на фиг. 8 показана фотография реального воплощения способа.

На фигурах обозначены:

х, у, z - координаты в декартовой системе;

xh, yh, zh - координаты точки h в декартовой системе;

t1, t2 и t3 - координаты (параметры) параметрического куба (верхние индексы 1, 2 и 3 - индексы, показывающие направление координат);

V - объем, который занимает формируемое трехмерное тело сложной геометрии;

Vф - объем, который занимает параметрический куб в координатах t1, t2 и t3 (параметры t1, t2 и t3 изменяются в частном случае, от 0 до 1);

М - произвольная точка формируемого тела (принадлежит объему V, включая поверхность тела);

Мф - произвольная точка в параметрическом кубе (принадлежит объему Vф, включая поверхность параметрического куба), соответствующая произвольной точке М формируемого тела;

α, β, γ - ортогональные плоскости базисных оснований экспериментальной установки;

- радиус-вектор произвольной точки М области V.

Способ осуществляют следующим образом.

На подготовительном этапе изготавливают сеть из упругого материала, состоящего из эластичных (например, резиновых) нитей 1, которые соединены в узлах 2. Для наглядности и облегчения замеров нити для каждого слоя берут разных цветов. В расправленном состоянии сеть представляет собой куб, который называют параметрическим (фиг. 3). При этом узлы расположены на эластичных нитях с выбранным типом разбивки на ячейки в виде параллелепипедов в каждом из трех измерений по параметрам t1, t2 и t3. Разбивка может быть двух типов: первый тип - равномерная разбивка, второй тип - разбивка по заданной закономерности. В итоге получают параметрический куб, состоящий из отдельных ячеек в виде параллелепипедов. Параметрический куб занимает объем Vф в координатах t1, t2 и t3. В частном случае выбирают параметры t1, t2 и t3 в пределах от 0 до 1.

Параметрический куб можно собрать, например, в следующем порядке. Собирают заданное число фрагментов в виде плоских прямоугольных сетей из эластичных нитей 1, соединенных в узлах 2 с необходимой разбивкой. Эти фрагменты располагают друг над другом и соединяют в узлах эластичными нитями с равной длиной между узлами, формируя пространственную сеть. При необходимости отдельные фрагменты подвешивают на вспомогательные кронштейны на период сборки пространственного каркаса.

Далее собирают пространственный каркас abcdefgh из гибких криволинейных формообразующих ребер каркаса (например, из кусков гнущейся проволоки), обозначенных как элементы ab, bc, cd, da, ef, fg, gd, de, ea, fb, gc, hd в соответствии с заданным контуром задаваемого (параметризуемого) тела. На гибких криволинейных элементах ab, bc, cd, da, ef fg, gd, de, ea, fb, gc, hd делают метки в соответствии с заданным типом разбивки. При необходимости более четкой идентификации соответствующих узлов узловые (отмеченные) точки окрашивают в разные цвета, соответствующие цветам сети.

Далее каркас фиксируют относительно базисных оснований 3, 4 и 5 (с плоскостями, соответственно, α, β и γ) при помощи, например, опор 6, 7 и 8. Допускается провести фиксацию всех 8 вершин каркаса abcdefgh.

На указанный каркас натягивают сформированную пространственную сеть из эластичного материала. При этом обеспечивают фиксацию соответствующих узловых точек сети с узловыми (отмеченными) точками каркаса. Допускается выполнить операцию натягивания сети из эластичного материала на каркас до фиксации каркаса на базисных основаниях 3, 4 и 5. При этом внешние узловые точки при натяжении сети представляют собой грани формируемого тела, а внутренние узловые точки - расчетные точки тела.

Далее приступают к процедуре параметризации рассматриваемого тела. Для этого производят замеры координат узловых точек деформированной сети относительно оснований 3, 4 и 5 с применением соответствующих измерительных инструментов (приборов) по осям х, у и z при соответствующих параметрах t1 t2 и t3 единичного куба с областью Vф, то есть получают координаты x(tl, t2, t3); y(t1, t2, t3); z(tl, t2, t3) и определяют радиус-векторы в узлах сетки по формуле:

где , , - единичные орты в декартовой системе координат.

Данные могут быть представлены в виде таблиц.

Алгоритм построения пространственной сети и вычисления ее параметров осуществляется в следующей последовательности:

1. Дифференцируя выражение (1) по t1, t2 и t3, определяют координатные векторы , и :

Конкретно выражение (2) расписывают следующим образом:

где i, j, k - идентификационные номера узловых точек по соответствующим направлениям координатных осей в трехмерном пространстве.

2. Определяют ковариантные компоненты первого основного метрического тензора g11, g12, g13, g21, g22, g23, g31, g32, g33:

Конкретно выражение (3) расписывают следующим образом:

3. Аналогично определяют контравариантные компоненты первого основного метрического тензора g11, g12, g13 g21, g22, g23 g31, g32, g33:

4. Далее определяют фундаментальный определитель g:

5. Дифференцируя ковариантные компоненты первого основного метрического тензора (3) по t1 t2 и t3, определяют их первые производные:

6. Определяют символы Кристоффеля второго рода по общей формуле:

Выражение (7) развернуто записывают в виде:

Таким образом, для формируемого тела получают:

- значения координат x(t1, t2, t3), y(tl, t2, t3), z(tl, t2, t3);

- ковариантные компоненты метрического тензора g11, g12, g13, g21, g22, g23, g31, g32, g33;

- контравариантные компоненты метрического тензора g11, g12, g13 g21, g22, g23, g31, g32, g33;

- символы Кристоффеля для параметров t1, t2 и t3 параметрического куба.

При необходимости осуществляют сглаживание полученных результатов в процессе их обработки.

В общем случае, вместо параметрического куба используют параметрический параллелепипед.

Пример параметризации трехмерного тела сложной геометрии.

Был изготовлен проволочный каркас с криволинейными контурами из 12 отрезков проволоки, совпадающих с ребрами имитируемого трехмерного тела сложной геометрии. Также была изготовлена параметрическая сеть из эластичного материала (резиновых кольцевых нитей), размеры которой в ненатянутом состоянии во всех направлениях меньше, чем габаритные размеры проволочного каркаса. Параметрическая сеть была составлена из ячеек с обозначением узловых точек во всех указанных направлениях: 4 ячейки - в одном направлении, 5 ячеек - в другом направлении и 6 ячеек - в третьем направлении. На каркас натянули параметрическую сеть из эластичного материала (фиг. 8). При этом узловые точки сети стыковались с соответствующими узловыми точками каркаса путем привязывания фиксирующими нитками.

Все вершины каркаса неподвижно закрепили относительно трех опорных плоскостей при помощи фиксаторов. Далее замерили координаты узловых точек. Значения замеренных координат всех узлов по направлениям х, у и z для исследуемой формируемого тела сложной геометрии приведены в таблицах 1-4.

Далее, согласно алгоритма вычисления параметров сети определили координатные векторы , и по формуле (2), ковариантные компоненты первого основного метрического тензора g11, g12, g13, g21, g22, g23, g31, g32, g33 по формуле (3), контравариантные компоненты первого основного метрического тензора g11, g12, g13 g21, g22, g23, g31, g32, g33 согласно выражению (4), фундаментальный определитель g по формуле (5) и, наконец, символы Кристоффеля.

Предложенный способ позволяет описать контуры трехмерных тел произвольной конфигурации, свободно ориентированных в пространстве, а также моделировать поверхности трехмерных тел сложной геометрии. Вычисление метрики внутренних узловых точек изучаемого тела (компонент метрического тензора) дает возможность эффективно определить параметры метрики тела в трехмерной системе координат. Таким образом, повышается эффективность моделирования трехмерного тела сложной геометрии, а также точность описания тел с криволинейными гранями и снижается трудоемкость вычисления компонент метрического тензора узлов сетки трехмерного тела. Способ является эффективным средством решения самых разнообразных прикладных задач и может найти широкое применение в проектных организациях и учебных заведениях при проектировании и изучении различных тел сложной геометрии, а также при расчетах напряженно-деформированного состояния конструкций сложной геометрии.


Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Экспериментальный способ параметризации трехмерных тел сложной геометрии
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 26.
18.05.2018
№218.016.50d0

Способ испытания и определения механических характеристик экзокарпия плодов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к пищевой промышленности и может быть использована для определения сроков хранения плодов и ягод, способов их транспортирования и хранения. Способ испытания и определения механических характеристик экзокарпия плодов включает зажимание испытуемого плода между чашами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653473
Дата охранного документа: 08.05.2018
18.05.2018
№218.016.50e2

Способ и устройство струйного комбинированного параметрического излучателя для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для очистки стенок скважины от твердых отложений, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов. Способ генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653205
Дата охранного документа: 07.05.2018
05.07.2018
№218.016.6c8c

Способ изготовления алмазной дифракционной решетки

Способ включает в себя формирование заданной периодической микроструктуры на поверхности полированного алмаза с помощью имплантации ионами бора с энергией 10-100 кэВ, дозой облучения 1⋅10-1.0⋅10 ион/см через поверхностную маску. Технический результат заключается в обеспечении возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659702
Дата охранного документа: 03.07.2018
07.09.2018
№218.016.8429

Фосфониевые соли на основе бетулиновой кислоты, обладающие цитотоксической активностью в отношении аденокарциномы предстательной железы

Изобретение относится к солям формул 1-5, которые могут быть применены в медицине. Предложены новые соли на основе бетулиновой кислоты, обладающие цитотоксичностью с улучшенной селективностью в отношении клеток аденокарциомы предстательной железы. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665922
Дата охранного документа: 05.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d86

Способ получения пропиленгликолевых экстрактов мумие

Изобретение относится к способу переработки природного мумиесодержащего сырья, а именно к способу получения пропиленгликолевого экстракта мумие. Способ получения пропиленгликолевого экстракта мумие, включающий экстракцию очищенного мумиесодержащего сырья экстрагентом, представляющим собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668517
Дата охранного документа: 01.10.2018
11.10.2018
№218.016.9039

Состав для изоляции притока воды в добывающие нефтяные скважины и интенсификации добычи нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам, используемым для изоляции притока воды в добывающие нефтяные скважины и интенсификации добычи нефти. Состав включает 5-30 мас.% олеиновой кислоты, 1-5 мас.% смеси органических сульфокислот с 10-18 углеродными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669213
Дата охранного документа: 09.10.2018
26.10.2018
№218.016.96b5

Способ и устройство скважинного акустического излучателя с плавным сопловым входом для генерирования волн давления в затрубном пространстве нагнетательной скважины

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для очистки от твёрдых отложений стенок обсадных труб и отверстий перфорации, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов. Скважинный акустический излучатель для генерирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670623
Дата охранного документа: 24.10.2018
25.04.2019
№219.017.3b7f

Способ определения показателя преломления среды

Изобретение относится к способам определения показателя преломления исследуемой среды на различных длинах волн электромагнитного излучения с использованием спонтанного четырехволнового смешения. Способ определения показателя преломления среды включает накачку нановолокна заданного диаметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685754
Дата охранного документа: 23.04.2019
02.09.2019
№219.017.c63a

Наноструктурная водно-фосфоритная суспензия в качестве средства для внекорневой обработки растений яровой пшеницы

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Применение в качестве средства для внекорневой обработки растений яровой пшеницы наноструктурной водно-фосфоритной суспензии с размером наночастиц менее 100 нм, которая получена путем ультразвуковой диспергации. Изобретение позволяет улучшить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698771
Дата охранного документа: 29.08.2019
24.10.2019
№219.017.da5b

Фосфониевые соли на основе салициловой и ацетилсалициловой кислот, обладающие антибактериальной и антиоксидантной активностью"

Изобретение относится к пригодным в медицине фосфониевым солям на основе салициловой и ацетилсалициловой кислот и способу их получения. Предложены производные формулы где при R=Ac, n=4, 5, 6, 9, 10; и при R=Н, n=4, 5, 9. Предложен способ получения указанных производных, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704025
Дата охранного документа: 23.10.2019
Показаны записи 1-10 из 20.
27.09.2013
№216.012.7035

Способ информационного квч воздействия на живой организм

Способ информационного КВЧ воздействия на живой организм относится к области биологии и медицины и может быть использован для стимуляции жизнедеятельности живых организмов или растений, в частности для лечения ряда заболеваний человека и животных. Технический результат - упрощение процесса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494376
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.12.2013
№216.012.880e

Способ задержки развития дефектов в конструкциях и устройство "кыскыч" для его осуществления

Изобретение относится к ремонту, а именно к задержке развития дефектов в деталях. Осуществляют закрепление предварительно растянутой пружинной вставки с лапками в фиксирующей рамке. Затем прикрепляют лапки пружинной вставки к детали вне зоны дефекта и снимают фиксирующую рамку. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500512
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.04.2014
№216.012.b412

Теплообменник-реактор

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в энергетике, нефтехимической и других отраслях промышленности, в частности в процессах, протекающих с большими тепловыми эффектами. Теплообменник-реактор содержит корпус (1) в форме усеченного конуса с днищами (2) и (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511815
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c0d9

Способ измерения пористости хлебобулочного изделия и устройство для осуществления

Изобретение относится к области технологического контроля пористости хлебобулочных изделий в процессе их производства и может быть использовано при отработке оптимального режима технологии получения заданной пористости в цеховых лабораторных условиях. В способе измерения пористости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515118
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c58f

Способ изготовления конусообразных труб для теплообменных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к энергетическому и химическому машиностроению, в частности к производству труб с переменными диаметрами по длине и может быть использовано в производстве конусообразных теплообменных аппаратов. Гибку и последующую формовку ведут последовательным воздействием на развертку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516334
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c820

Кожухотрубный теплообменник

Изобретение относится к теплоэнергетической, химической и нефтехимической промышленности и предназначено для использования в многотоннажных промышленных установках. В кожухотрубном теплообменнике, содержащем корпус с днищами, трубный пучок, закрытый с двух сторон трубными решетками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516998
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c8b7

Способ параметризации локальных углублений на цилиндрических телах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к моделированию цилиндрических тел с локальными углублениями сложной формы, такими как дефекты, вырезы и конструктивные выемки на поверхности тел. Корпус имеет координатно-измерительный стол для фиксации трехмерного слепка локального углубления с прилегающей областью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517149
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.d16f

Способ задержки развития дефектов в конструкциях и устройство "токмач" для его осуществления

Группа изобретений относится к ремонту широкого класса конструкций, содержащих элементы и узлы с дефектами, например, на трубопроводах, корпусах машиностроительных конструкций и строительных сооружений, транспортных средств, газгольдеров и на других телах. В способе используют стяжной элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519386
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.08.2014
№216.012.e85c

Способ лечения кожных заболеваний и лазерное терапевтическое устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине. При осуществлении способа воздействуют на поверхность кожи дискретным по времени когерентным лазерным излучением, формируемым лазерным терапевтическим устройством. При этом длину волны выбирают в пределах от 300 нм до 1020 нм и дискретное лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525277
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.09.2014
№216.012.f56a

Лазерное терапевтическое устройство

Изобретение относится к медицинской технике и может найти применение в терапевтических целях. Технический результат - обеспечение стабильности параметров воздействующих факторов и упрощение конструкции терапевтического устройства. Лазерное терапевтическое устройство включает в себя источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528659
Дата охранного документа: 20.09.2014
+ добавить свой РИД