×
08.03.2019
219.016.d384

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций и температуры. Устройство содержит входящие в состав мостов Уитстона тензорезисторы и термопары, размещенные на объекте испытания ОИ, коммутатор для подключения термопар, коммутатор мостов Уитстона, аналогово-цифровой преобразователь АЦП, персональный компьютер ПК, источник питания. Дополнительно устройство снабжено блоком питания, коммутатором питания мостов Уитстона, блоком искрозащитных барьеров по питанию, искрозащитным барьером по управлению, искрозащитным барьером для подключения термопар, маршрутизатором, оптоэлектронными реле. Устройство выполнено состоящим из двух отдельных аппаратных модулей, в первый из которых входят подключенные к сети ~220 В источник питания, выход которого соединен с блоком искрозащитных барьеров по питанию. Выходы блока искрозащитных барьеров по питанию соединены с первой группой соответствующих контактов токосъемника. В состав первого аппаратного модуля также входят ПК, снабженный многофункциональной платой, соответствующие выходы которой соединены через искрозащитный барьер по управлению со второй группой соответствующих контактов токосъемника, маршрутизатор, соединенный интерфейсом Ethernet с ПК и интерфейсом 802.11b/g/n с АЦП, входящим в состав второго модуля. В состав второго модуля также входят: размещенные на ОИ тензорезисторы и термопары, блок питания, искрозащитный барьер для подключения термопар, коммутатор питания мостов Уитстона, коммутатор мостов Уитстона, оптоэлектронные реле, коммутатор для подключения термопар. Соответствующие ответные контакты первой группы контактов токосъемника соединены с входом питания АЦП, входом блока питания, входами питания всех коммутаторов. Выход блока питания соединен с соответствующим входом коммутатора питания мостов Уитстона. Группа входов коммутатора для подключения термопар соединена с выводами термопар через искрозащитный барьер для подключения термопар, а выход коммутатора для подключения термопар подключен к каналу измерения температуры АЦП. Каждый тензорезистор подключен по трехпроводной линии к трем четвертям соответствующего моста Уитстона, каждые из которых выполнены в виде расположенных на плате трех постоянных резисторов одинакового с соответствующим тензорезистором номинального сопротивления. Выходы мостов Уитстона подключены к соответствующим входам коммутатора мостов Уитстона, выход которого соединен с входом канала измерения относительных деформаций АЦП. Положительный и отрицательный выходы низковольтного питания каждого канала измерения относительных деформаций АЦП подключены к соответствующим входам питания каждого моста Уитстона через ключи соответствующих оптоэлектронных реле, выводы питания которых подключены к соответствующим выходам коммутатора питания мостов Уитстона, вход которого подключен к блоку питания; соответствующие ответные контакты второй группы контактов токосъемника соединены с входами управления всех коммутаторов. Технический результат - устройство обеспечивает измерения относительных деформаций и температуры, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i», непосредственно на деталях из взрывчатых материалов при инерционных испытаниях на центробежной установке. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций и температуры при инерционных испытаниях.

Известно устройство для измерения относительных деформаций и температуры, приведенное в описании патента «Устройство для измерения деформаций гибких оболочек летательных аппаратов» RU №2082082, МПК6 G01B 7/18, опубликовано 20.06.1997 г.), содержащее размещенные на объекте испытания (ОИ) тензорезисторы, входящие в состав мостовых схем Уитстона, и термопары, коммутатор для подключения термопар, коммутатор мостов Уитстона, источник питания и устройство сбора данных (аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)), персональный компьютер. Измерение относительных деформаций производится при помощи тензорезисторов, измерение температуры - при помощи термопар. Данное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Недостатками устройства-прототипа являются:

- большие габариты, не позволяющие установить устройство в требуемом месте центробежной установки при проведении инерционных испытаний;

- невозможность использования устройства при проведении инерционных испытаний с установкой первичных измерительных преобразователей непосредственно на поверхность деталей из взрывчатых материалов.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании многоканального устройства для измерений относительных деформаций и температуры, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i», датчиками, размещенными на объектах испытаний (ОИ), в том числе содержащих взрывчатые материалы, при инерционных испытаниях на центробежной установке (ЦБУ).

Достигаемый технический результат:

- возможность проведения измерений, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010, относительных деформаций и температуры непосредственно на деталях из взрывчатых материалов;

- обеспечение многоканальности измерений относительных деформаций и температуры;

- уменьшенные по сравнению с прототипом габариты.

Технический результат достигается за счет того, что заявляемое устройство для измерения относительных деформаций и температуры, содержащее тензорезисторы, входящие в состав мостов Уитстона, и термопары, размещенные на ОИ, коммутатор для подключения термопар, коммутатор мостов Уитстона, АЦП, персональный компьютер (ПК), источник питания, в отличие от прототипа дополнительно снабжено блоком питания, коммутатором питания мостов Уитстона, блоком искрозащитных барьеров по питанию, искрозащитным барьером по управлению, искрозащитным барьером для подключения термопар, маршрутизатором, оптоэлектронными реле в цепи питания каждого моста Уитстона. Устройство выполнено состоящим из двух отдельных аппаратных модулей, в первый из которых входят подключенные к сети ~220 В источник питания, выход которого соединен с входом блока искрозащитных барьеров по питанию. Выходы блока искрозащитных барьеров по питанию соединены с первой группой соответствующих контактов токосъемника. В состав первого аппаратного модуля также входят ПК, снабженный многофункциональной платой, соответствующие выводы которой соединены через искрозащитный барьер по управлению со второй группой соответствующих контактов токосъемника, маршрутизатор, соединенный интерфейсом Ethernet с ПК и интерфейсом 802.11b/g/n с АЦП, входящим в состав второго модуля, в состав которого также входят тензорезисторы и термопары, блок питания, искрозащитный барьер для подключения термопар, коммутатор питания мостов Уитстона, оптоэлектронные реле; соответствующие ответные контакты первой группы контактов токосъемника соединены с входом питания АЦП, входом блока питания, входами питания всех коммутаторов. Выход блока питания соединен с соответствующим входом коммутатора питания мостов Уитстона. Группа входов коммутатора для подключения термопар соединена с выводами термопар через искрозащитный барьер для подключения термопар, а его выход подключен ко входу канала измерения температуры АЦП. Каждый тензорезистор подключен по трехпроводной линии к трем четвертям соответствующего моста Уитстона, каждые из которых выполнены в виде трех постоянных резисторов, расположенных на плате, одинакового с соответствующим тензорезистором номинального сопротивления; выходы мостов Уитстона подключены к соответствующим входам коммутатора мостов Уитстона, выход которого соединен с входом соответствующего канала измерения относительных деформаций АЦП. Положительный и отрицательный выводы низковольтного питания каждого канала измерения относительных деформаций АЦП подключены к соответствующим выводам питания каждого моста Уитстона через ключи соответствующих оптоэлектронных реле, выводы питания которых подключены к соответствующим выводам коммутатора питания мостов Уитстона, вход которого подключен к блоку питания, соответствующие ответные контакты второй группы контактов токосъемника соединены с входами управления всех коммутаторов.

Введение в состав заявляемого устройства блока искрозащитных барьеров по питанию, искрозащитного барьера по управлению, искрозащитного барьера для подключения термопар, а также коммутатора питания мостов Уитстона, коммутатора мостов Уитстона и коммутатора для подключения термопар позволяет проводить измерения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010, относительных деформаций и температуры непосредственно на деталях из взрывчатых материалов по требуемому числу измерительных каналов относительных деформаций и температуры (относительных деформаций - по сорока восьми каналам, а температуры - по восьми измерительным каналам) и изготовить устройство с уменьшенными по сравнению с прототипом габаритами.

Напряжение питания (12~14 В) к АЦП, коммутаторам и блоку питания поступает через блок искрозащитных барьеров по питанию и первую группу соответствующих контактов токосъемника. Максимальное входное напряжение может составить 250 В при выходе из строя источника питания. При попадании данного напряжения на соответствующий барьер обеспечивается стабилизация выходного напряжения барьера на уровне, не превышающем 15,48 В, до момента разрыва цепей питания предохранителями, входящими в состав блока искрозащитных барьеров по питанию. Таким образом, обеспечивается соответствие заявляемого устройства требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010 при переходе на его линии питания напряжения сети 250 В.

Сигналы управления (TTL) поступают к коммутаторам через искрозащитный барьер по управлению. Максимальное входное напряжение на данном барьере может составить 250 В при выходе из строя ПК и многофункциональной платы. При попадании данного напряжения на барьер происходит стабилизация выходного напряжения барьера на уровне, не превышающем 7,87 В, до момента разрыва цепи предохранителем. Таким образом, обеспечивается соответствие заявляемого устройства ГОСТ Р МЭК60079.11-2010 при переходе на его линии управления напряжения сети 250 В.

Применение в цепи питания каждого моста Уитстона оптоэлектронных реле позволило осуществить гальваническую развязку мостов по питанию.

Подключение термопар (уровень сигнала ±15 мВ) к АЦП осуществляется через искрозащитный барьер для подключения термопар. Максимальное входное напряжение на данном барьере может составить 15,48 В при выходе из строя АЦП. При попадании данного напряжения на барьер происходит ограничение тока в цепях подключения термопар до значений, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010, до момента разрыва цепей предохранителями.

Выполнение устройства состоящим из двух отдельных аппаратных модулей, применение интерфейса 802.11b/g/n (беспроводного канала связи), использование коммутаторов для подключения первичных измерительных преобразователей (тензорезисторов и термопар) к АЦП позволяет использовать АЦП с меньшим числом измерительных каналов и, как следствие, с меньшими геометрическими размерами.

Применение беспроводного канала связи позволяет использовать АЦП с высокой скоростью опроса датчиков без организации искрозащиты интерфейса между АЦП и ПК.

Таким образом, новая совокупность существенных признаков заявляемого устройства позволяет проводить измерения относительных деформаций и температуры, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010, непосредственно на деталях из взрывчатых материалов, по требуемому числу измерительных каналов относительных деформаций и температуры.

Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 - изображена схема заявляемого устройства для измерения относительных деформаций и температуры. На фиг. 2 - показана цепь питания моста Уитстона через оптоэлектронные реле.

Устройство для измерения относительных деформаций и температуры содержит тензорезисторы 1, входящие в состав мостов 2 Уитстона, и термопары 3, размещенные на ОИ, размещенном на вращающейся части центробежной установки (на фиг. не показано), коммутатор 4 для подключения термопар, коммутатор 5 мостов Уитстона, АЦП 6, ПК 7, источник 8 питания, блок 9 питания, коммутатор 10 питания мостов Уитстона; блок 11 искрозащитных барьеров по питанию, искрозащитный барьер по управлению 12, искрозащитный барьер 13 для подключения термопар; маршрутизатор 14, оптоэлектронные реле 15.

Устройство выполнено состоящим из двух отдельных аппаратных модулей, в первый из которых входят подключенные к сети ~220 В источник 8 питания, выход которого соединен с входом блока 11 искрозащитных барьеров по питанию, выходы которого соединены с первой группой соответствующих контактов токосъемника 16 (в данном примере используется токосъемник, входящий в состав ЦБУ), ПК 7, снабженный многофункциональной платой 17, соответствующие выходы которой соединены через искрозащитный барьер 12 по управлению со второй группой соответствующих контактов токосъемника 16, маршрутизатор 14, соединенный интерфейсом 18 Ethernet с ПК 7 и интерфейсом 20 802.11b/g/n с соответствующим входом АЦП 6, входящим в состав второго модуля, в состав которого также входят блок 9 питания, размещенные на ОИ тензорезисторы 1, входящие в состав мостов 2 Уитстона, и термопары 3, искрозащитный барьер 13 для подключения термопар, коммутатор 4 для подключения термопар, коммутатор 10 питания мостов Уитстона, коммутатор 5 мостов Уитстона, оптоэлектронные реле 15 (например К449КП1АР в пластмассовом 4-х выводном dip-корпусе).

Соответствующие ответные контакты первой труппы контактов токосъемника 16 соединены с входом питания АЦП 6, входом блока 9 питания, соответствующим входом питания всех коммутаторов.

Выход блока 9 питания соединен с соответствующим входом коммутатора 10 питания мостов Уитстона.

Группа входов коммутатора 4 для подключения термопар соединена с выводами термопар 3 (Тп1…Тп8) через искрозащитный барьер 13 для подключения термопар, а его выход подключен к каналу измерения температуры АЦП 6.

Каждый тензорезистор 1 (Тр1…Тр24) подключен по трехпроводной линии к трем четвертям соответствующего моста 2 Уитстона, каждые из которых выполнены в виде трех постоянных резисторов одинакового с соответствующим тензорезистором 1 номинального сопротивления. Соответствующие три четверти моста 2 Уитстона для каждого тензорезистора 1 (Tp1…Тр24) расположены на плате 19.

Группа выходов мостов 2 Уитстона подключена к соответствующей группе входов коммутатора 5 мостов Уитстона, выход которого соединен с соответствующим каналом измерения относительных деформаций АЦП 6. Положительный и отрицательный выводы низковольтного питания каждого канала измерения относительных деформаций АЦП 6 подключены к соответствующим выводам питания каждого моста 2 Уитстона через ключи соответствующих оптоэлектронных реле 15, выводы питания которых подключены к соответствующим выводам коммутатора 10 питания мостов Уитстона.

Применение в цепи питания каждого моста 2 Уитстона оптоэлектронных реле 15 позволило осуществить гальваническую развязку мостов по питанию.

Для обеспечения требований искрозащиты в коммутаторе 10 питания мостов Уитстона, коммутаторе 4 для подключения термопар и коммутаторе 5 мостов Уитстона реализована гальваническая развязка по питанию.

Соответствующие ответные контакты второй группы контактов токосъемника 16 соединены с входами управления всех коммутаторов 4, 5, 10.

Заявляемое устройство работает следующим образом.

Для измерения относительных деформаций и температуры непосредственно на деталях из взрывчатых материалов при проведении инерционных испытаний на центробежной установке аппаратные модули устройства располагаются в двух помещениях. Первый аппаратный модуль заявляемого устройства (источник 8 питания, компоненты, отвечающие за искрозащиту (искрозащитный барьер 12 по управлению, блок 11 искрозащитных барьеров по питанию), маршрутизатор 14, а также ПК 7 располагаются в помещении над вращающейся частью ЦБУ (внешнее помещение).

Питание располагаемого на вращающейся части ЦБУ второго аппаратного модуля заявляемого устройства осуществляется от источника 8 питания через блок 11 искрозащитных барьеров по питанию и первую группу соответствующих контактов токосъемника 16 ЦБУ.

Управление располагаемыми на вращающейся части ЦБУ коммутаторами 4, 5, 10 осуществляется от многофункциональной платы 17 через искрозащитный барьер 12 по управлению и вторую группу соответствующих контактов токосъемника 16 ЦБУ.

Для организации интерфейса между ПК 7 и АЦП 6 для обеспечения искробезопасности цепей интерфейса используется беспроводной канал связи (стандарт 802.11b/g/n, 2,4 ГГц).

Для регистрации требуемых параметров используется малогабаритный АЦП 6 (например, NI 9219), имеющий встроенный беспроводной канал связи с маршрутизатором 14.

1. Измерение относительных деформаций

Измерение относительных деформаций осуществляется мостовым методом. Для измерения относительных деформаций могут быть использованы два измерительных канала АЦП 6. В этом случае каждый канал оснащается двумя двухсторонними коммутаторами: коммутатором 5 мостов Уитстона и коммутатором 10 питания мостов Уитстона.

Питание мостов 2 осуществляется при помощи коммутатора 10 питания мостов Уитстона, блока питания 9 и оптоэлектронных реле 15.

Блок питания 9 предназначен для преобразования напряжения 12~14 В, поступающего на его вход, в напряжение +2 В, необходимое для включения оптоэлектронных реле 15.

Оптоэлектронные реле 15 осуществляют коммутацию низковольтного напряжения от канала измерения относительных деформаций АЦП 6 на двадцать четыре моста 2 Уитстона, а также гальваническую развязку мостов по питанию. На каждый мост используются два оптоэлектронных реле 15, расположенных в цепи питания моста, как показано на фиг. 1, 2.

Коммутатор 10 питания мостов Уитстона (см. фиг. 1) используется для коммутации напряжения питания от блока 9 питания на соответствующую каждому мосту 2 пару оптоэлектронных реле 15. Низковольтное напряжение питания (2,5 В) от канала измерения относительных деформаций АЦП 6 поступает одновременно на ключи (входы) всех двадцати четырех пар оптоэлектронных реле 15. В зависимости от состояния, коммутатор 10 запитывает только одну соответствующую пару оптоэлектронных реле 15, следовательно в один момент времени низковольтное питание от канала АЦП 6 поступает только на один мост 2 Уитстона из двадцати четырех.

Коммутатор 5 мостов Уитстона (см. фиг. 1) используется для коммутации напряжения разбаланса двадцати четырех мостов 2 на один канал АЦП 6. В зависимости от состояния, коммутатор подключает к АЦП 6 только один выход мостов 2 из двадцати четырех.

Переключение каналов коммутаторов 4, 5 и 10 осуществляется многофункциональной платой 17 (по семи линиям дискретного входа), установленной в ПК 7, через искрозащитный барьер 12 по управлению и вторую группу контактов токосъемника 16 ЦБУ.

Подключение тензорезисторов 1 к мостам 2 Уитстона осуществляется по четверть-мостовой схеме (три четверти моста - три резистора номиналом сопротивления аналогичного сопротивлению соответствующего тензорезистора 1 (Tp1…Тр24)).

Заявляемое устройство позволяет реализовать сорок восемь каналов измерения относительных деформаций на основе двух каналов измерения относительных деформаций АЦП 6.

2. Измерение температуры

Для измерения температуры в АЦП 6 используется один измерительный канал, к которому при помощи коммутатора 4 для подключения термопар (см. фиг. 1) подключаются восемь термопар 3 через искрозащитный барьер 13 для подключения термопар для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 60079.11-2010.

Переключение каналов коммутатора 4 осуществляется многофункциональной платой 17 (по семи линиям дискретного входа), установленной в ПК 7, через искрозащитный барьер 12 по управлению (см. фиг. 1) и вторую группу контактов токосъемника 16 ЦБУ.

Заявляемое многоканальное устройство имеет меньшие габариты по сравнению с прототипом, обеспечивает измерения относительных деформаций и температуры, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК60079.11-2010, непосредственно на деталях из взрывчатых материалов при инерционных испытаниях на центробежной установке.

Устройство для измерения относительных деформаций и температуры, содержащее входящие в состав мостов Уитстона тензорезисторы и термопары, размещенные на объекте испытания (ОИ); коммутатор для подключения термопар, коммутатор мостов Уитстона, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), персональный компьютер (ПК), источник питания, отличающееся тем, что дополнительно снабжено блоком питания, коммутатором питания мостов Уитстона, блоком искрозащитных барьеров по питанию, искрозащитным барьером по управлению, искрозащитным барьером для подключения термопар, маршрутизатором, оптоэлектронными реле; устройство выполнено состоящим из двух отдельных аппаратных модулей, в первый из которых входят подключенные к сети ~220 В источник питания, выход которого соединен с входом блока искрозащитных барьеров по питанию, выходы которого соединены с первой группой соответствующих контактов токосъемника, ПК, снабженный многофункциональной платой, соответствующие выходы которой соединены через искрозащитный барьер по управлению со второй группой соответствующих контактов токосъемника, маршрутизатор, соединенный интерфейсом Ethernet с ПК и интерфейсом 802.1 lb/g/n с АЦП, входящим в состав второго модуля, в состав которого также входят блок питания, тензорезисторы и термопары, искрозащитный барьер для подключения термопар, коммутатор питания мостов Уитстона, коммутатор мостов Уитстона, оптоэлектронные реле, коммутатор для подключения термопар; соответствующие ответные контакты первой группы контактов токосъемника соединены с входом питания АЦП, входом блока питания, входами питания всех коммутаторов, выход блока питания соединен с соответствующим входом коммутатора питания мостов Уитстона; группа входов коммутатора для подключения термопар соединена с выводами термопар через искрозащитный барьер для подключения термопар, а выход коммутатора для подключения термопар подключен к каналу измерения температуры АЦП; каждый тензорезистор подключен по трехпроводной линии к трем четвертям соответствующего моста Уитстона, каждые из которых выполнены в виде расположенных на плате трех постоянных резисторов одинакового с соответствующим тензорезистором номинального сопротивления, выходы мостов Уитстона подключены к соответствующим входам коммутатора мостов Уитстона, выход которого соединен с входом соответствующего канала измерения относительных деформаций АЦП; положительный и отрицательный выводы низковольтного питания каждого канала измерения относительных деформаций АЦП подключены к соответствующим выходам питания каждого моста Уитстона через ключи соответствующих оптоэлектронных реле, выводы питания которых подключены к соответствующим выходам коммутатора питания мостов Уитстона, вход которого подключен к блоку питания; соответствующие ответные контакты второй группы контактов токосъемника соединены с входами управления всех коммутаторов.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 591-600 из 796.
01.11.2019
№219.017.dc35

Способ калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения

Использование: для калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что калибровку и стабилизацию осуществляют от одного и того же встроенного в блок реперного источника γ-излучения, в качестве которого используют радионуклид Th с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704564
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc6a

Способ установки термоэлектрических модулей

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для разработки устройств, в том числе лазерных, особенно при их серийном производстве и эксплуатируемых в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Технический эффект, заключающийся в исключении влияния динамических нагрузок на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704568
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
07.11.2019
№219.017.dedd

Взрывное устройство

Изобретение относится к области боеприпасов и взрывной техники, используемой в мирных целях. Взрывное устройство содержит корпус с прижимной крышкой, размещенный между ними заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и пружинную систему температурной компенсации, установленную между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705122
Дата охранного документа: 05.11.2019
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
13.11.2019
№219.017.e107

Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки

Изобретение относится к области подводной техники и может быть использовано в составе дрейфующего автономного гидроакустического прибора. Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки содержит герметичный силовой корпус, состоящий из отсеков - аппаратурного и буйкового, поршня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705722
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.11.2019
№219.017.e19d

Способ нанесения покрытий на изделия из материалов, интенсивно окисляющихся в атмосфере воздуха, и установка для его реализации

Изобретение может быть использовано для нанесения функциональных и защитных металлических покрытий, а именно Cu, Ti, Zn, Nb, Mo, W, Sn, Cr, V, Cd, Zr, и может быть использовано в машиностроительной промышленности. Способ нанесения металлического покрытия на изделия из материала, интенсивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705834
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2f8

Низковольтный электродетонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам с использованием вторичных (бризантных) взрывчатых веществ (ВВ), и может быть применено в качестве малогабаритного средства инициирования зарядов ВВ промышленного назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706151
Дата охранного документа: 14.11.2019
16.11.2019
№219.017.e30b

Коллиматор для жесткого рентгеновского излучения

Изобретение относится к коллиматору для жесткого рентгеновского излучения. Тело коллиматора сформировано набором пластин толщиной d, выполненных из материала с высоким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, к каждой такой пластине с одной стороны прикреплены 2i+1, где i от 1 до n -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706219
Дата охранного документа: 15.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
Показаны записи 41-41 из 41.
16.06.2023
№223.018.7d46

Способ определения дефектности объекта

Использование: для определения дефектности объекта. Сущность изобретения заключается в том, что возбуждают в контролируемом объекте механические колебания, определяют их параметры, сравнивают полученные параметры с предельными значениями, по превышению которых судят о наличии дефекта. В течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748291
Дата охранного документа: 21.05.2021
+ добавить свой РИД