×
10.04.2019
219.017.006b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002295720
Дата охранного документа
20.03.2007
Аннотация: Изобретение относится к теплофизическим измерениям. Способ состоит в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования. Выбирают ряд образцов пенополиуретана с заранее определенными и различными теплопроводностью и температуропроводностью. Воздействие по линии тепловыми импульсами осуществляют по очереди на поверхности каждого из них, в процессе которого регистрируют три температуры Т, Т и Т в моменты подачи n n и n импульсов, строят по полученным данным градуировочные зависимости теплопроводности от разности температур (T-T), a температуропроводности от отношения разностей температур (T-T)/(T-Т). Аналогичное воздействие осуществляют на образце исследуемого пенополиуретана, регистрируют вышеуказанные температуры и, используя имеющиеся градуировочные зависимости, определяют искомые характеристики. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения комплекса теплофизических характеристик пенополиуретанов. 4 ил. 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к теплофизическим измерениям. Область применения - определение теплофизических характеристик (ТФХ) - теплопроводности, температуропроводности и плотности пенополиуретанов методом неразрушающего контроля. Жесткие ячеистые пенополиуретаны, такие как Рипор-2Н, ППУ-3, ППУ-17 и др., нашли применение в качестве высокоэффективной криогенной теплоизоляции и наносятся на изделие путем заливки или напыления. В процессе нанесения на готовое изделие при изготовлении по каким-либо причинам может быть нарушена технология, определяющая состав, качество, температуру и процентное соотношение исходных компонентов. В зависимости от этого теплофизические характеристики изготовленного пенополиуретана могут существенно отличаться от заданных. В связи с этим стоит задача точного контроля неразрушающим методом теплофизических характеристик нанесенного на изделии пенополиуретана в любой точке.

Передача тепла в пенополиуретане осуществляется через полиуретановый каркас и через газ, находящийся внутри пор. Открытые поры заполнены атмосферным воздухом, имеющим теплопроводность 0,025 Вт/(м·К), а закрытые поры - низкотеплопроводной газообразной смесью, состоящей из атмосферного воздуха и вспенивателя, например Фреона 111, имеющего теплопроводность газовой фазы 0,008 Вт/(м·К). Таким образом, теплопроводность пенополиуретана определяется его плотностью и емкостью закрытых пор. Температуропроводность α, как известно, связана с теплопроводностью λ и плотностью γ зависимостью:

где: Ср - теплоемкость полиуретановой смолы, равная 1350 Дж/(кг·град);

λ -теплопроводность, Вт/(м·К);

α - температуропроводность, м2/с;

γ - плотность, кг/м3.

Так как теплоемкостью газа в порах, по сравнению с теплоемкостью каркаса, можно пренебречь, то теплоемкость любого пенополиуретана, изготовленного из той же смолы, также равна 1350 Дж/(кг·град.). На практике температуропроводность пенополиуретана определяют по формуле (1), измерив теплопроводность образца по высокоточной методике на стационарной установке и определив его плотность путем измерения объема и веса образца.

Известен способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материала (патент РФ №2192000, 2002г., МПК-6: G 01 N 25/18), включающий многократное импульсное тепловое воздействие на теплоизолированную поверхность исследуемого материала при помощи нагревателя в виде окружности и регистрацию частоты следования тепловых импульсов, подаваемых в моменты наступления заданных соотношений интегральных значений температуры в двух контрольных точках поверхности исследуемого материала на окружности нагревателя и в его центре, а теплопроводность и температуропроводность рассчитывают по формулам.

Недостатком этого способа является низкая точность измерений теплофизических характеристик пенополиуретанов за счет несоответствия физической и математической моделей.

Известен также способ определения теплофизических характеристик материалов (патент РФ №2096770, 1997г., МПК-6: G 01 N 25/18), принятый за прототип, состоящий в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования, регистрируют температуры в точке, расположенной на фиксированном расстоянии от линии воздействия на поверхности образца, при этом температуру и скорость ее изменения регистрируют в моменты подачи парных (n-1)-го, (2n-1)-го, 2n-го импульсов, а по измеренным значениям рассчитывают искомые характеристики, где n=2, 3.

Недостатком способа является низкая точность измерений теплофизических характеристик пенополиуретанов за счет несоответствия физической и математической моделей. Это связано с тем, что используемая в данном способе математическая модель основана на предположении, что все тепло, выделяемое импульсным нагревателем в плоскости контакта исследуемого образца и теплоизолятора, уходит в исследуемый образец. Это предположение справедливо только для материалов, теплопроводность которых, как минимум на порядок, больше теплопроводности теплоизолятора, с которым они находятся в тепловом контакте. Закрытопористые пенополиуретаны являются одними из лучших теплоизоляторов, поэтому невозможно теплоизолировать их поверхность материалом с теплопроводностью на порядок меньшей, чем у них. В качестве подложки измерительного зонда, на которой расположен нагреватель и датчик температуры, предлагается использовать аналогичный пенополиуретан. В этом случае тепло, выделяемое линейным нагревателем в плоскости контакта, уходит как в подложку зонда, так и в исследуемый пенополиуретан и распределяется между ними пропорционально их теплофизическим характеристикам, а измеряемая в различные моменты времени температура является усредненным значением двух нестационарных цилиндрических температурных полей. В связи с этим невозможно с достаточно высокой точностью решить задачу расчета этой температуры, а следовательно, и определения теплофизических характеристик пенополиуретана из-за неполного соответствия физической и математической моделей. Кроме того, использование математических моделей, в расчетные формулы которых входят измеренные значения температуры и количества выделенного нагревателем тепла, также приводит к дополнительной погрешности. Это связано с необходимостью учета теплоемкостей проволоки, из которых изготовлены нагреватель и термопара (датчик температуры), а также переходных термических сопротивлений между исследуемым пенополиуретаном нагревателем и датчиком температуры. В связи с вышеизложенным теплопроводность пенополиуретанов, во всем диапазоне ее изменения от 0,02 до 0,045 Вт/(м·К), наиболее целесообразно определять относительным (градуировочным) методом, лишенным вышеуказанных недостатков.

Задачей изобретения является уменьшение погрешности измерения теплофизических характеристик пенополиуретанов.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности определения теплофизических характеристик пенополиуретанов.

Технический результат достигается тем, что в способе определения теплофизических характеристик пенополиуретанов, состоящем в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования, регистрируют температуры в точке, расположенной на фиксированном расстоянии от линии воздействия на поверхности образца, выбирают ряд образцов пенополиуретана с заранее определенными и различными теплопроводностью и температуропроводностью во всем возможном диапазоне их изменения для данного класса пенополиуретанов, а воздействие по линии тепловыми импульсами осуществляют по очереди на поверхности каждого из них, в процессе которого регистрируют три температуры Tn1, Tn2 и Tn3 в моменты подачи n1, n2 и n3 импульсов, для каждого из образцов определяют разности температур (Tn2-Tn1) и (Tn3-Tn1) и отношение разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1), строят по полученным данным градуировочные зависимости теплопроводности от разности температур (Tn2-Tn1), а температуропроводности от отношения разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1), после чего аналогичное воздействие по линии тепловыми импульсами осуществляют на образце исследуемого пенополиуретана, регистрируют вышеуказанные температуры и определяют вышеуказанные разности и отношение разностей температур, по которым, используя имеющиеся градуировочные зависимости, определяют искомые характеристики.

Данный способ основан на наличии в области изменения ТФХ пенополиуретанов экспериментально подтвержденных однозначных зависимостей теплопроводности от разностей температур (Tn2-Tn1), а температуропроводности от отношения разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1), воспроизводимых с достаточной точностью. Используя градуировочные зависимости теплопроводности от разности температур и температуропроводности от отношения разностей температур, заранее полученные на образцах пенополиуретана с различными теплофизическими характеристиками во всем возможном диапазоне их изменения, предлагается определять теплофизические характеристики пенополиуретана неразрушающим методом непосредственно на изделии. Образцы с различными температуропроводностью и теплопроводностью можно выбрать из пенополиуретанов, получаемых в процессе отработки технологии их изготовления за счет отклонения различных технологических параметров. При необходимости такие пенополиуретаны можно специально изготовить, изменяя технологические параметры при их изготовлении. Из этих материалов изготавливаются образцы и существующими методами на стационарных высокоточных установках определяются их теплофизические характеристики.

Сущность способа поясняется представленными чертежами.

На фиг.1 представлен общий вид термограммы, полученной по датчику температуры, расположенному в плоскости контакта теплоизолятора и исследуемого пенополиуретана на фиксированном расстоянии от линии действия нагревателя при воздействии тепловыми импульсами постоянной мощности и постоянным периодом следования. На термограмме показаны температуры Tn1, Tn2 и Tn3 в моменты подачи n1, n2 и n3 импульсов.

На фиг.2 сплошной линией представлена осредненная градуировочная зависимость теплопроводности λ от разности температур Т144, полученная для образцов пенополиуретана с различными известными значениями теплопроводности. Штриховыми линиями обозначена область максимального разброса экспериментальных данных.

На фиг.3 сплошной линией представлена осредненная градуировочная зависимость температуроводности α от отношения разностей температур (Т74)/(T14-T4), полученная для образцов пенополиуретана с различными известными значениями температуропроводности. Штриховыми линиями обозначена область максимального разброса экспериментальных данных.

На фиг.4 представлена принципиальная схема типичного устройства для реализации данного способа.

В плоскости контакта подложки 1 из пенополиуретана и исследуемого образца пенополиуретана 2 расположен по линии (а-б) линейный нагреватель и на фиксированном расстоянии r от него датчик температуры 3, регистрирующее вычислительное устройство 4, усилитель 5, программируемое управляющее устройство 6, импульсный источник напряжения 7.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

Из образцов пенополиуретана с заранее определенными и различными ТФХ (теплопроводностью и температуропроводностью), полученных по различным вариантам технологии изготовления пенополиуретана, выбирают ряд образцов, теплопроводность и температуропроводность которых равномерно распределена во всем диапазоне их изменения для данного класса пенополиуретанов. По очереди на поверхности каждого образца устанавливают зонд измерительного устройства, содержащий подложку 1 из теплоизолятора, например пенополиуретана, на которой установлен по линии (а-б) линейный источник тепла, например проволочный нагреватель, и на фиксированном расстоянии r от него датчик температуры 3, например термопара, сваренная встык. Воздействуют по линии (а-б) нагревателя тепловыми импульсами постоянной мощности и постоянным периодом следования, регистрируют температуры в точке, расположенной на фиксированном расстоянии r от линии воздействия (а-б) на поверхности образца, в процессе которого регистрируют три температуры Tni, Тn2 и Тn3 в моменты подачи n1, n2 и n3 импульсов, для каждого из образцов определяют разности температур (Tn2-Tn1) и (Tn3-Tn1) и отношение разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1).

По полученным данным строят градуировочные зависимости теплопроводности выбранных образцов от разности температур Tn2-Tn1 и температуропроводности образцов от отношения разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1). После построения вышеуказанных градуировочных зависимостей повторяют операции многократного теплового воздействия с регистрацией указанных температур на поверхности контакта подложки и исследуемого нанесенного на изделие пенополиуретана. Рассчитывают вышеуказанные разности, отношения и, используя градуировочные зависимости, определяют искомые теплопроводность и температуропроводность, и по ним рассчитывают плотность исследуемого пенополиуретана.

Предложенный способ реализуется при использовании, например, данного устройства следующим образом.

Из образцов пенополиуретана с заранее определеннными и различными ТФХ (теплопроводностью и температуропроводностью), полученных по различным вариантам технологий, выбирают ряд образцов, теплопроводность и температуропроводность которых равномерно распределена во всем диапазоне их изменения для данного класса пенополиуретанов. Выбор образцов с теплопроводностью и температуропроводностью, равномерно распределенными во всем возможном диапазоне их изменения, обусловлен возможностью получения более точных осредняющих градуировочных зависимостей. По очереди теплоизолируют поверхность каждого выбранного образца пенополиуретана 2 путем приведения его поверхности в контакт с подложкой 1, выполненной из одного и того же пенополиуретана. При помощи программируемого управляющего устройства 6 подается управляющий сигнал на импульсный источник напряжения 7, от которого на линейный нагреватель, расположенный в плоскости контакта, по линии (а-б) подается заданное число импульсов напряжения с постоянной мощностью и периодом следования. Мощность, период следования и количество подаваемых импульсов заранее подбираются для данного класса пенополиуретанов, исходя из условия непревышения допустимой температуры термодеструкции и возможности регистрации с минимальной погрешностью значений температуры в интересующем диапазоне изменения ТФХ. Сигнал от датчика температуры 3, расположенного в плоскости контакта на фиксированном расстоянии r от линии воздействия (а-б) на поверхности образца, поступает на вход усилителя 5 и с его выхода на регистрирующее вычислительное устройство 4, в памяти которого фиксируются значения температуры в момент подачи n1, n2 и n3 импульсов. Тепловое импульсное воздействие осуществляют по очереди на поверхности каждого из выбранных образцов, в процессе которого регистрируют три температуры Tn1, Tn2 и Tn3 в моменты подачи n1, n2 и n3 импульсов. Для каждого из образцов определяют разности температур (Tn2-Tn1) и (Tn3-Tn1) и отношение разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1), после чего по полученным данным строят градуировочные зависимости теплопроводности от разности температур (Tn2-Tn1), а температуропроводности от отношения разностей температур (Tn2-Tn1)/(Tn3-Tn1). После этого осуществляют тепловое импульсное воздействие с регистрацией температур в момент подачи n1, n2 и n3 импульсов на поверхности образца исследуемого пенополиуретана, определяют для него указанные выше разности и отношение разностей температур, по которым, используя имеющиеся градуировочные зависимости, определяют искомые теплопроводность и температуропроводность.

Применение предлагаемого способа позволяет повысить точность определения теплофизических характеристик пенополиуретанов по сравнению с прототипом за счет использования относительного метода измерений, основанного на получении градуировочных зависимостей в узком диапазоне существования ТФХ для данного класса материалов, вместо использования абсолютного метода, основанного на применении математической модели, имеющей, для данного класса материалов, дополнительную методическую погрешность за счет несоответствия физической модели. Получение градуировочных зависимостей производится один раз, после чего ими можно многократно пользоваться для определения ТФХ пенополиуретанов данного класса. В связи с этим при использовании данного способа среднее время одного измерения и его трудоемкость ниже, чем у аналогичных способов/использующих сложные математические модели.

Пример реализации способа.

Проводилось определение данным способом неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик контрольных образцов пенополиуретана, изготовленного методом напыления. Предварительно, при отработке технологии изготовления пенополиуретана из разных партий были выбраны 11 образцов, изготовленных в виде цилиндров диаметром d=70 мм и толщиной h=9 мм с различными ТФХ. Теплопроводность каждого образца определялась на существующем стенде стационарным методом "плиты", наиболее точным из всех существующих методов. Плотность каждого образца определялась путем взвешивания и рассчитывалась по формуле:

где: G - вес образца, определенный на аналитических весах, кг;

γ - плотность образца, кг/м3;

π - постоянное число;

d - диаметр образца, мм;

h - толщина образца, мм.

Температуропроводность каждого образца рассчитывалась по формуле (1). Теплоемкость любого изготовленного из одной и той же полиуретановой смолы образца равна 1350 Дж/(кг·град).

По очереди осуществляли тепловое импульсное воздействие в плоскости контакта каждого образца с одним и тем же теплоизолятором (пенополиуретаном) по линии действия нагревателя (а-б) тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования (1 с) и регистрировали температуры в точке, расположенной на фиксированном расстоянии (r=2мм) от нагревателя. Регистрировали три температуры Т4, Т7 и T14 в моменты подачи четвертого n4, седьмого n7 и четырнадцатого n14 импульсов. Для каждого из образцов определяли разности температур (Т74) и (T144) и отношение разностей температур (Т7-T4)/(T144).

Результаты измерений на образцах пенополиуретана с известными ТФХ представлены в таблице 1. По полученным данным была построена зависимость теплопроводности различных пенополиуретанов от разности температур (T144), представленная на фиг.2. Как видно из графика, разброс экспериментальных данных не превышает ±2,5%. Также была построена осредненная зависимость температуроводности различных пенополиуретанов от отношения разностей температур (T7-T4)/(T14-T4), представленная на фиг.3. Как видно из графика, разброс экспериментальных данных составляет в среднем ±7,5%.

Для проверки достоверности результатов определения ТФХ по предложенному способу были выбраны три контрольных образца пенополиуретана с неизвестными ТФХ. На каждом из образцов были проведены описанные выше операции по предложенному способу, зарегистрированы три температуры Т4, Т7, T14, рассчитаны разности температур (Т74) и (T144) и отношение разностей температур (Т7-T4)/(T14-T4), по которым, используя зависимости, представленные на фиг.2 и фиг.3, были определены значения теплопроводности и температуропроводности. По формуле (1) были рассчитаны значения плотности контрольных образцов. После этого описанными выше существующими стационарными методами были измерены теплопроводность, плотность и по ним рассчитана температуропроводность каждого контрольного образца. Результаты представлены в таблице 1. На основании полученных данных была определена погрешность определения ТФХ по предложенному способу по отношению к данным, полученным на существующих аттестованных стандартных измерительных средствах, являющихся наиболее точными. Данная погрешность, как видно из таблицы 1, не превышает по теплопроводности ±3,2%, по температуропроводности ±5,4%, по плотности ±4,1%, что соизмеримо с погрешностью самих стандартных средств измерения.

Таким образом, использование предложенного способа позволяет по сравнению с прототипом повысить точность измерения комплекса теплофизических характеристик пенополиуретанов.

Таблица 1
λλγγа·10-7а·10-7T14-T4
образ ца(определена существующим методом)(определен по данному способу)(определена существующим методом)(определена по данному способу)(определена существующим методом)(определена по данному способу)
Вт/(м·К)Вт/(м·К)кг/м3кг/м3м2м2Условные единицы
Образцы пенополиуретана с известными ТФХ
10,0260-43-4,48-4,620,491
20,0278-36,7-5,61-4,450,505
30,0300-55-4,04-4,400,475
40,0345-56-4,56-4,200,491
50,0362-57-4,76-4,060,487
60,0375-44-6,31-4,080,507
70,0380-36-7,8-4,020,522
80,0385-27-10,56-4,040,533
90,0386-36-8,20-4,000,521
100,0452-99-3,52-3,70,468
110,0496-145-2,50-3,520,443
Контрольные образцы пенополиуретана
10,03460,035149475,205,504,180,500
20,04050,039236368,338,053,980,521
30,02620,027053523,643,814,560,478

Способопределениятеплофизическиххарактеристикпенополиуретанов,состоящийвтом,чтонатеплоизолируемуюповерхностьисследуемогообразцавоздействуютполиниитепловымиимпульсамипостоянноймощностиипериодомследования,регистрируюттемпературывточке,расположеннойнафиксированномрасстоянииотлиниивоздействиянаповерхностиобразца,отличающийсятем,чтовыбираютрядобразцовпенополиуретанасзаранееопределеннымииразличнымитеплопроводностьюитемпературопроводностьювовсемвозможномдиапазонеихизменениядляданногоклассапенополиуретанов,авоздействиеполиниитепловымиимпульсамиосуществляютпоочерединаповерхностикаждогоизних,впроцессекоторогорегистрируюттритемпературыТ,ТиТвмоментыподачиn,nиnимпульсов,длякаждогоизобразцовопределяютразноститемператур(Т-Т)и(Т-Т)иотношениеразностейтемператур(T-T)/(T-T),строятпополученнымданнымградуировочныезависимоститеплопроводностиотразноститемператур(T-T),атемпературопроводности-ототношенияразностейтемператур(Т-Т)/(Т-Т),послечегоаналогичноевоздействиеполиниитепловымиимпульсамиосуществляютнаобразцеисследуемогопенополиуретана,регистрируютвышеуказанныетемпературыиопределяютвышеуказанныеразностииотношениеразностейтемператур,покоторым,используяимеющиесяградуировочныезависимости,определяютискомыехарактеристики.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 71.
10.04.2019
№219.017.0a3b

Жидкостный ракетный двигатель

Жидкостный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с соплом, имеющие тракт регенеративного охлаждения, насос окислителя и насос горючего с расходными магистралями окислителя и горючего, соединенные с приводной турбиной. Вход газогенератора подключен к расходной магистрали окислителя и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173399
Дата охранного документа: 10.09.2001
10.04.2019
№219.017.0a4d

Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для сборки гидропневмоагрегатов с уплотнительными кольцами радиального сжатия, требующих высокой степени герметичности и надежности уплотнения полостей. Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167353
Дата охранного документа: 20.05.2001
10.04.2019
№219.017.0ae7

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов, и может найти применение в областях техники, где предъявляются повышенные требования к надежности изделий при их эксплуатации. Предлагаемый способ регулирования температуры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195695
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.04.2019
№219.017.0ae9

Разъемное соединение трубопроводов

Разъемное соединение трубопроводов относится к агрегатам и узлам пневмогидросистем. Разъемное соединение трубопроводов содержит уплотнение. Последнее выполнено в виде двух уплотнений. Одним из них является кольцевая металлическая прокладка. Вторым уплотнением является многорядное армированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197672
Дата охранного документа: 27.01.2003
17.04.2019
№219.017.165e

Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя (варианты)

Изобретение относится к экспериментальной газодинамике, а именно к устройствам определения пульсаций давления, действующих на элементы конструкции, подвергающиеся воздействию высокотемпературной струи с быстроменяющимися в процессе этого воздействия газодинамическими и температурными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169353
Дата охранного документа: 20.06.2001
19.04.2019
№219.017.2e79

Солнечная ракетная кислородно-водородная двигательная установка импульсного действия

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов, в частности разгонных блоков, выводящих полезные грузы на околоземные и межпланетные орбиты. Оно может применяться в экологически чистых двигательных установках (ДУ) космических аппаратов, пилотируемых и спускаемых на небесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310768
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2e9a

Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ включает измерение сигнала в исходном положении и после двух разворотов вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316009
Дата охранного документа: 27.01.2008
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3016

Тренажер с "бегущей" дорожкой

Изобретение предназначено для выполнения в космическом аппарате и позволяет исключить силовые воздействия, возникающие при тренировке космонавтов, на конструкцию космического аппарата и уменьшить массу тренажера. "Бегущая" дорожка с приводом смонтирована на раме, подвешенной на гибких фалах в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309783
Дата охранного документа: 10.11.2007
19.04.2019
№219.017.301f

Устройство для местной термообработки

Изобретение относится к области термообработки. Техническим результатом является возможность обработки нескольких сварных швов или соединений, а также универсальность устройства при термической обработке сварных соединений различных изделий. Устройство содержит оболочку с расположенными в зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309993
Дата охранного документа: 10.11.2007
Показаны записи 1-5 из 5.
20.03.2015
№216.013.3467

Способ измерения пространственного распределения теплофизических параметров изотропных материалов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов. Способ включает тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева по всей видимой поверхности исследуемого изотропного материала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544890
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3468

Способ определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов. Способ определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов включает тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544891
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.346b

Способ оценки различия теплофизических параметров видимой поверхности изотропного объекта с учетом фона

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для определения комплекса теплофизических параметров изотропных материалов. Заявленный способ включает тепловое воздействие от инфракрасного источника нагрева по всей поверхности исследуемого изотропного объекта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544894
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.05.2016
№216.015.3b47

Способ определения характеристик срабатывания пиротехнических изделий при тепловом воздействии и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к оборудованию для испытаний пиротехнических изделий (ПИ). Способ определения характеристик самопроизвольного срабатывания ПИ включает тепловое воздействие на корпус ПМ с заданным темпом нагрева до момента его самопроизвольного срабатывания и фиксацию температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583979
Дата охранного документа: 10.05.2016
19.07.2018
№218.016.7262

Способ определения работоспособности пиротехнических изделий при тепловом воздействии

Изобретение относится к методам испытаний и предназначено для определения работоспособности различных пиротехнических изделий (ПИ) - пироболтов, пирозамков, пироэнергодатчиков и др., при тепловом воздействии. Изобретение может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661503
Дата охранного документа: 17.07.2018
+ добавить свой РИД