×
04.10.2018
218.016.8e5b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля расходной характеристики устройств дифференциально-предохранительных и установка для осуществления способа

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002668628
Дата охранного документа
02.10.2018
Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике, конкретнее к области изготовления и эксплуатации устройств дифференциально-предохранительных (УДП), используемых для предохранения от разрушения топливных магистралей и емкостей (баков) с совмещенными днищами, содержащих агрессивные и пожаровзрывоопасные разноименные компоненты, летательных аппаратов. В способе контроля расходной характеристики устройства дифференциально-предохранительного (УДП), состоящего из корпуса, выполненного из двух частей с входным, выходным и дополнительным каналами, основанном на подаче на входной канал контрольного газа под давлением и измерении на выходе выходного канала расхода поданного газа, прошедшего через УДП, сначала подают контрольный газ на вход дополнительного канала и медленно доводят давление газа до заданной первой величины, и поддерживают это давление на уровне заданной первой величины, затем на вход входного канала подают контрольный газ и медленно доводят его давление до заданной второй величины, которая меньше заданной первой величины, затем давление газа на входе дополнительного канала медленно снижают, при этом поддерживают постоянным давление газа на входе входного канала на уровне заданной второй величины на интервале времени полного цикла измерения расходной характеристики, и измеряют величину давления газа на входе дополнительного канала, а также расход контрольного газа, прошедшего через УДП, на выходе выходного канала, снижение величины давления газа на входе дополнительного канала производят до величины, при которой расход газа на выходе выходного канала достигнет максимального значения и станет стабильным, затем величину давления газа на входе дополнительного канала медленно повышают и одновременно продолжают измерять расход газа на выходе выходного канала, повышение величины давления газа на входе дополнительного канала производят до заданной первой величины, после этого измерение величины давления газа на входе дополнительного канала и расхода газа на выходе выходного канала прекращают и медленно снижают давление газа до давления окружающей среды, и прекращают подачу газа сначала на вход входного канала, а затем и на вход дополнительного канала, обрабатывают результаты полученных измерений, определяя зависимость расхода газа на выходе выходного канала корпуса УДП как функцию разности давлений на входах дополнительного и входного каналов УДП. В установке контроля расходной характеристики УДП, корпус которых выполнен из двух частей с входным, выходным и дополнительным каналами, состоящей из манометров, регулирующих клапанов, дроссельных устройств и редуктора давления, связанных между собой трубопроводами, входной канал корпуса УДП подключен к выходу редуктора давления, первому манометру и входу вентиля, дополнительный канал УДП подключен к выходу первого клапана регулирующего, второму манометру и входу первого дросселя, входы первого и второго клапанов регулирующих объединены и соединены с источником сжатого газа, выход второго клапана регулирующего соединен с входом редуктора давления и третьим манометром, выходной канал корпуса УДП соединен с входом мерной трубы, выход которой через второй дроссель соединен с входом расходомера газа, выход которого, выход второго дросселя и выход вентиля сообщаются с окружающей средой. Технический результат - сокращение интервала времени проведения измерений и, как следствие, сохранение (сбережение) ресурса УДП в процессе его изготовления (настройки), приемочных и сдаточных испытаний; получение возможности входного контроля в цехе; достижение высокой точности результатов измерений; исключение человеческого фактора и представление полученной расходной характеристики. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, конкретнее к области изготовления и эксплуатации устройств дифференциально-предохранительных (УДП), используемых для предохранения от разрушения топливных магистралей и емкостей (баков) с совмещенными днищами, содержащих агрессивные и пожаровзрывоопасные разноименные компоненты, летательных аппаратов. Это имеет особо большое значение для обеспечения безопасности изделий ракетно-космической техники.

Полное всестороннее представление о надежности УДП дает его расходная характеристика, которая, благодаря своей высокой информативности и наглядности, отражает особенности его настройки и работы, кроме того, в связи с ограниченностью ресурса функционирования УДП (перекладок мембраны со штоком), актуальным также является оперативность контроля расходной характеристики УДП.

Известен способ контроля герметичности дренажных клапанов топливных баков космических аппаратов, заключающийся в том, что подают на вход клапана контрольный газ под давлением, и измеряют повышение давления в дренажном трубопроводе за заданный промежуток времени, по которым определяют негерметичность, одновременно с подачей контрольного газа создают снаружи дренажного трубопровода в месте его повышенной негерметичности давление технического газа, равное давлению в трубопроводе, и поддерживают их равными по мере повышения давления контрольного газа внутри трубопровода (RU №1837179, G01M 3/02).

Недостаток указанного способа заключается в сложности его использования при необходимости сохранения (сбережения) ресурса УДП в процессе его изготовления (настройки), приемочных и сдаточных испытаний, повышении точности результатов измерений, объективности их документирования, исключающей человеческий фактор, а также представление полученной расходной характеристики в виде, удобном для восприятия человеком.

Известно устройство для испытаний на герметичность системы наддува топливных баков горючего и окислителя космического летательного аппарата, содержащий датчики давления в магистралях наддува, каждая из которых сообщает газовый баллон высокого давления с газовой полостью топливных баков горючего и окислителя, отсечные клапаны и газовые редукторы, а также проверочные горловины, отличающееся тем, что в него введены съемные обводные магистрали, каждая из которых включает ресивер, дроссельное устройство и дополнительный датчик давления, при этом каждая обводная магистраль одним концом подключена к проверочной горловине, установленной в магистрали наддува на входе в газовую полость одного из топливных баков, а другим - к проверочной горловине, установленной в магистрали подачи топлива на выходе из жидкостной полости того же топливного бака, причем дроссельное устройство установлено в съемной обводной магистрали на конце, подключенном к проверочной горловине, установленной в магистрали наддува (RU №2240523, G01M 3/00, F02K 9/50).

Недостаток этого устройство заключается в том, что при его использовании для определения факта герметичности или негерметичности необходимо много времени, кроме того, получаемые показатели недостаточно точны, а это влияет на объективность документирования результатов измерений.

Задачей настоящего изобретения является расширение технологических возможностей, путем обеспечения измерения (контроля) расходной характеристики УДП.

Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается:

- в сокращении интервала времени проведения измерений и, как следствие, в сохранении (сбережении) ресурса УДП в процессе его изготовления (настройки), приемочных и сдаточных испытаний;

- в получении возможности входного контроля УДП в цехе-потребителе и контроля работоспособности УДП перед вовлечением в сборку космического летательного аппарата;

- в достижении высокой точности результатов измерений, и, как следствие, объективности их измерения и документирования;

- в исключении человеческого фактора и представлении полученной расходной характеристики в наглядном виде, удобном для восприятия человеком.

Поставленная задача решается тем, что в способе контроля расходной характеристики устройства дифференциально-предохранительного (УДП), состоящего из корпуса, выполненного из двух частей с входным, выходным и дополнительным каналами, основанном на подаче на входной канал контрольного газа под давлением и измерении на выходе выходного канала расхода поданного газа, прошедшего через УДП, сначала подают контрольный газ на вход дополнительного канала и медленно доводят давление газа до заданной первой величины, и поддерживают это давление на уровне заданной первой величины, затем на вход входного канала подают контрольный газ и медленно доводят его давление до заданной второй величины, которая меньше заданной первой величины, затем давление газа на входе дополнительного канала медленно снижают при этом поддерживают постоянным давление газа на входе входного канала на уровне заданной второй величины на интервале времени полного цикла измерения расходной характеристики и измеряют величину давления газа на входе дополнительного канала, а также расход контрольного газа, прошедшего через УДП, на выходе выходного канала, снижение величины давления газа на входе дополнительного канала производят до величины, при которой расход газа на выходе выходного канала достигнет максимального значения и станет стабильным, затем величину давления газа на входе дополнительного канала медленно повышают и одновременно продолжают измерять расход газа, на выходе выходного канала, повышение величины давления газа на входе дополнительного канала производят до заданной первой величины, после этого измерение величины давления газа на входе дополнительного канала и расхода газа на выходе выходного канала прекращают и медленно снижают давление газа до давления окружающей среды и прекращают подачу газа сначала на вход входного канала, а затем и на вход дополнительного канала, обрабатывают результаты полученных измерений и находят зависимость расхода газа на выходе выходного канала корпуса УДП как функцию разности давлений на входах входного и дополнительного каналов УДП.

Поставленная задача решается тем, что в установке контроля расходной характеристики УДП, корпус которых выполнен из двух частей с входным, выходным и дополнительным каналами, состоящей из манометров, регулирующих клапанов, дроссельных устройств и редуктора давления, связанных между собой трубопроводами, входной канал корпуса УДП подключен к выходу редуктора давления, первому манометру и входу вентиля, дополнительный канал УДП подключен к выходу первого клапана регулирующего, второму манометру и входу первого дросселя, входы первого и второго клапанов регулирующих объединены и соединены с источником сжатого газа, выход второго клапана регулирующего соединен со входом редуктора давления и третьим манометром, выходной канал корпуса УДП соединен с входом мерной трубы, выход которой через второй дроссель соединен с входом расходомера газа, выход которого, выход второго дросселя и выход вентиля сообщаются с окружающей средой.

Поставленная задача решается еще и тем, что установка контроля расходной характеристики УДП дополнительно оснащена регистратором электрических сигналов, входы которого соединены с выходами первого и второго манометров и расходомера, выполненных электронными.

На фиг. 1 представлена схема предлагаемой установки, реализующей заявляемый способ контроля расходной характеристики УДП, фиг. 2 – то же с регистратором электрических сигналов, фиг. 3 - расходная характеристика УДП.

Установка (фиг. 1) контроля расходной характеристики УДП, корпус 1 которого выполнен из двух частей с входным 2, выходным 3 и дополнительным 4 каналами, состоящей из манометров, регулирующих клапанов, дроссельных устройств и редуктора давления, связанных между собой трубопроводами, входной 2 канал корпуса 1 УДП подключен к выходу редуктора 5 давления, первому 6 манометру и входу вентиля 7, дополнительный 4 канал УДП подключен к выходу первого 8 клапана регулирующего, второму 9 манометру и входу первого 10 дросселя, входы первого 8 и второго 11 клапанов регулирующих объединены и соединены с источником 12 сжатого газа, выход второго 11 клапана регулирующего соединен с входом редуктора 5 давления и третьим 13 манометром, выходной 3 канал корпуса 1 УДП соединен с входом мерной трубы 14, выход которой через второй 15 дроссель соединен с входом расходомера 16 газа, выход которого, выход второго 10 дросселя и выход вентиля 7 сообщаются с окружающей средой.

Установка (фиг. 2) контроля расходной характеристики УДП, корпус 1 которого выполнен из двух частей с входным 2, выходным 3 и дополнительным 4 каналами, состоящей из манометров, регулирующих клапанов, дроссельных устройств и редуктора давления, связанных между собой трубопроводами, входной 2 канал корпуса 1 УДП подключен к выходу редуктора 5 давления, первому 6 манометру и входу вентиля 7, дополнительный 4 канал УДП подключен к выходу первого 8 клапана регулирующего, второму 9 манометру и входу первого 10 дросселя, входы первого 8 и второго 11 клапанов регулирующих объединены и соединены с источником 12 сжатого газа, выход второго 11 клапана регулирующего соединен с входом редуктора 5 давления и третьим 13 манометром, выходной 3 канал корпуса 1 УДП соединен с входом мерной трубы 14, выход которой через второй 15 дроссель соединен с входом расходомера 16 газа, выход которого, выход второго 10 дросселя и выход вентиля 7 сообщаются с окружающей средой, а входы регистратора 17 электрических сигналов соединены с выходами первого 6 и второго 9 манометров и расходомера 16, выполненных электронными.

Измерение (контроль) расходной характеристики УДП производят следующим образом.

В исходном состоянии вентиль 7 закрыт.

Сначала подают контрольный газ от источника 12 сжатого газа через первый 8 клапан регулирующий на вход дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП и медленно доводят давление газа до заданной первой величины, которую контролируют с помощью второго 9 манометра, и поддерживают это давление на уровне заданной первой величины. Затем на вход входного 2 канала корпуса 1 УДП подают контрольный газ от источника 12 сжатого газа через последовательно соединенные второй 11 клапан регулирующий и редуктор 5 давления, медленно доводят давление газа до заданной второй величины, которая меньше заданной первой величины. Давление газа на входе входного 2 канала корпуса 1 УДП контролируют с помощью первого 6 манометра. Давление газа на входе редуктора 5 давления с помощью второго 11 клапана регулирующего доводят до рабочего входного давления газа редуктора 5, обеспечивающего требуемый расход газа через УДП при его срабатывании. Давления газа на входе редуктора 5 контролируют с помощью третьего 13 манометра. Назначение редуктора 5 обеспечить заданный уровень давления газа на входе входного 2 канала корпуса 1 УДП независимо от величины расхода газа через УДП. Затем давление газа на входе дополнительного 4 канала корпуса УДП медленно снижают и одновременно, благодаря наличию редуктора 5, поддерживают постоянным давление газа на входе входного 2 канала корпуса 1 УДП на уровне заданной второй величины на интервале времени полного цикла измерения расходной характеристики УДП и измеряют величину давления газа с помощью второго 9 манометра на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП. Расход контрольного газа, прошедшего через УДП, на выходе выходного 3 канала корпуса 1 УДП измеряют с помощью расходомера 16. Снижение величины давления газа на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП производят до величины, при которой расход газа на выходе выходного 3 канала корпуса 1 УДП достигнет максимального значения и станет стабильным. Первый 10 дроссель, благодаря сообщению с окружающей средой, обеспечивает снижение давления на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП при прикрытии первого 8 клапана регулирующего. Затем величину давления газа на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП медленно повышают и одновременно продолжают измерять расход газа, на выходе выходного 3 канала корпуса 1 УДП. Повышение величины давления газа на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП производят до заданной первой величины. После этого измерение величины давления газа на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП и расхода газа на выходе выходного 3 канала корпуса 1 УДП прекращают и последовательно медленно снижают давление газа до давления окружающей среды и прекращают подачу газа сначала на вход входного 2 канала корпуса 1 УДП. После закрытия второго 11 клапана регулирующего остаточное давление на входе входного 2 канала УДП стравливают при помощи вентиля 7. Затем медленно снижают давление газа до давления окружающей среды на входе дополнительного 4 канала корпуса 1 УДП.

Затем обрабатывают результаты полученных измерений, в результате чего находят зависимость расхода газа на выходе выходного 3 канала корпуса 1 УДП как функцию разности давлений на входах входного 2 и дополнительного 4 каналов УДП.

Предлагается устройство контроля расходной характеристики УДП, отличающееся от выше предложенного, тем, что в устройстве применены цифровые электронные манометры 6, 9 и расходомер 16, а в устройство дополнительно введен регистратор 17 выходных электрических сигналов манометров 6, 9 и расходомера 16, электрические выходы которых соединены с входами регистратора 17.

Благодаря этому обеспечивается автоматическое документирование результатов измерения давления газа манометрами 6, 9 и расхода газа расходомером 16 с последующей обработкой зарегистрированных результатов измерения, например, на ПЭВМ.

Предлагаемый способ контроля расходной характеристики УДП и установка для осуществления способа позволяют значительно расширить технологические возможности и обеспечивают измерение, а также контроль расходной характеристики УДП.


Способ контроля расходной характеристики устройств дифференциально-предохранительных и установка для осуществления способа
Способ контроля расходной характеристики устройств дифференциально-предохранительных и установка для осуществления способа
Способ контроля расходной характеристики устройств дифференциально-предохранительных и установка для осуществления способа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
20.08.2013
№216.012.5f85

Способ ротационной вытяжки

Изобретение относится к заготовительно-штамповочному производству, а именно к способам холодной обработки давлением, в частности к ротационной обработке. Предварительно перед ротационной вытяжкой в центральной зоне заготовки проводят локальное упрочнение, для чего свободно вращающимися роликами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490085
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.10.2013
№216.012.71f4

Способ изготовления металлического листа

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к изготовлению металлических листов. Получают промежуточную листовую заготовку гибкой. Утоняют стенки полученной заготовки и разгибают ее в лист. Промежуточную заготовку получают в форме цилиндра, а преднамеренное утонение стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494829
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.06.2014
№216.012.ce61

Способ формования длинномерных профилей замкнутой конфигурации из полимерных композиционных материалов и устройство для осуществления этого способа

Группа изобретений относится к области производства упрочненных труб, длинномерных профилей замкнутой конфигурации из композиционного материала и может найти применение для различных несущих облегченных конструкций. Достигаемый технический результат - высокая точность, эксплуатационная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518604
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.07.2014
№216.012.df26

Способ вырубки в штампе деталей

Изобретение относится к изготовлению деталей вырубкой на прессах и может быть использовано при изготовлении различных тонкостенных деталей. Перед установкой в штамп формируют пакет заготовок путем размещения технологических прокладок сверху, снизу и между всеми смежными собранными в пачку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522912
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.12.2014
№216.013.0caf

Способ соединения оболочки трубопровода из полимерного композиционного материала с металлической законцовкой

Изобретение относится к трубопроводам топливных магистралей, работающих при криогенных температурах и высоких рабочих давлениях жидкостей и газов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении надежной герметичности соединения металлической законцовки и оболочки трубопровода из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534664
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.01.2015
№216.013.19e9

Способ штамповки оболочек сложной формы из тонколистовых материалов

Изобретение относится к механической обработке давлением тонколистового материала, а именно к штамповке с помощью эластичной среды. Давление на заготовку передают через эластичную пористую прокладку определенной плотности металлическим пуансоном, форма которого эквидистантна форме матрицы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538061
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.02.2015
№216.013.2c8f

Способ получения наклонного фланца на трубчатой заготовке и устройство для осуществления этого способа

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления деталей с фланцами, наклонными к оси заготовки. Осуществляют предварительную подрезку торца трубчатой заготовки со стороны образуемого фланца на угол, равный углу его наклона, с образованием в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542875
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.08.2015
№216.013.6949

Оболочечная конструкция и способ ее изготовления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении оболочек, применяемых в изделиях авиационно-космической техники, баллонах давления, трубопроводах нефтехимической и газовой промышленности. Оболочечная конструкция включает реберно-ячеистый каркас (1) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558506
Дата охранного документа: 10.08.2015
13.01.2017
№217.015.6fd0

Многозвенная рычажная система

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к механическим передачам, преобразующим вращательное движение в поступательное. В многозвенной рычажной системе синхронно с равномерным вращением ведущего колеса (3) ускоренно-замедленно вращаются ведомые колеса (20) и (21). Их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596833
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.c1cb

Трубчатый биметаллический переходник

Изобретение относится к арматуре пневматических и гидравлических систем, требующих неразъемного герметичного соединения деталей, например труб, из разнородных металлов, и может быть использовано в различных областях машиностроения и приборостроения. В трубчатом биметаллическом переходнике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617782
Дата охранного документа: 26.04.2017
Показаны записи 1-10 из 12.
10.02.2013
№216.012.2452

Способ определения негерметичности агрегатов, имеющих подвижные элементы

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для определения значения негерметичности агрегатов при воздействии вибрации, в том числе при резонансах его подвижных элементов, и направлено на повышение точности определения значения негерметичности агрегатов, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474800
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2015
№216.013.278d

Разъемная магистраль разделяемых отсеков

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для разделения магистрали разделяемых отсеков. Разъемная магистраль разделяемых отсеков содержит корпус с внутренней отбортовкой и приводным механизмом в виде пиропривода из пиропатронов и их полостей, гайку для ограничения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541582
Дата охранного документа: 20.02.2015
26.08.2017
№217.015.e24c

Устройство преобразования ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, позволяющей обнаруживать сверхмалые количества взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проводить медицинские исследования, а также обеспечивать контроль качества продуктов питания, строительных и промышленных материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625805
Дата охранного документа: 19.07.2017
29.12.2017
№217.015.f152

Устройство формирования напряжения на защитной сетке коллектора ионного тока спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрам ионной подвижности, которые находят широкое применение для контроля содержания различных веществ в воздухе и, в частности, для обнаружения малых концентраций взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проведения медицинской диагностики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638824
Дата охранного документа: 18.12.2017
10.05.2018
№218.016.3aaf

Способ динамической градуировки термометров сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к температурным измерениям, и может быть использовано, например, при градуировке термометров сопротивления, в том числе термопреобразователей сопротивления: металлических и полупроводниковых терморезисторов (терморезисторы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647504
Дата охранного документа: 16.03.2018
28.08.2018
№218.016.802f

Способ измерения тепловой постоянной времени термодатчика

Изобретение относится к области тепловых измерений, в частности к измерению показателя постоянной термической инерции (тепловой постоянной времени) датчиков температуры. Предложен способ измерения тепловой постоянной времени термодатчика, заключающийся в размещении последнего в среде с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664897
Дата охранного документа: 23.08.2018
20.02.2019
№219.016.c374

Способ поджига коронного разряда в ионном источнике спектрометра ионной подвижности

Изобретение относится к спектрометрии ионной подвижности, применяемой в приборах для контроля газообразных примесей в воздухе. Способ основан на использовании импульсного источника коронного разряда, содержащего не менее одной пары поджигающих электродов, высоковольтный импульсный генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439738
Дата охранного документа: 10.01.2012
29.03.2019
№219.016.f6d9

Композиция для испытаний спектрометра подвижности ионов и способ испытаний спектрометра подвижности ионов с ее использованием

Изобретение относится к области аналитического приборостроения для исследования и анализа веществ и преимущественно может быть использовано в целях испытаний, например, при проверке работоспособности приборов спектрометрии подвижности ионов, которые предназначены для обнаружения и идентификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433396
Дата охранного документа: 10.11.2011
01.12.2019
№219.017.e83c

Способ снижения погрешности измерения температуры электрическим мостом

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям электрических сопротивлений электрическими мостами, и может быть использовано, например, в температурных измерениях, в том числе при градуировке термометров сопротивления, термисторов и позисторов, при проведении измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707757
Дата охранного документа: 29.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9f1

Устройство для создания пульсирующего давления

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для градуировки, поверки и калибровки датчиков давления. Заявленное устройство для создания пульсирующего давления содержит корпус, снабженный рабочей камерой пульсирующего давления и выполненный с каналами подвода, отвода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707891
Дата охранного документа: 02.12.2019
+ добавить свой РИД