×
25.04.2019
219.017.3b0d

Результат интеллектуальной деятельности: РАДИО-ШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и радиоэлектронному приборостроению и может использоваться в расходометрии любых электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных жидкостей, в химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической промышленности, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве в составе систем учета жидкостей. Шариковый первичный преобразователь жидкости состоит из диэлектрического корпуса с кольцевым каналом, в котором свободно может вращаться шарик, выполненный из диэлектрического материала и имеющий нулевую плавучесть в жидкости, струенаправляющего аппарата и узла формирования выходного электрического сигнала, причем шарик выполнен пустотелым, во внутренней полости которого размещены индуктивность в виде нескольких пространственно расположенных витков электропровода и конденсатор, включенные последовательно в кольцо с резонансной частотой, равной частоте автоколебаний индуктивно-емкостного генератора с индуктивностью, расположенной достаточно близко к кольцевому каналу, чтобы вращающийся шарик попадал в зону наведенного этой индуктивностью электромагнитного поля без нарушения герметичности проточной части первичного преобразователя, напряжение на которой после детектирования амплитудным детектором является выходным электрическим сигналом первичного преобразователя. Технический результат - получение выходного частотно- или число-импульсного выходного сигнала в виде импульсов напряжения или тока, не зависящего от вида и физико-химических параметров и свойств жидкости, а также от скорости вращения шарика. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и радиоэлектронному приборостроению и может использоваться в расходометрии любых жидкостей - электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных, агрессивных, пожаро- и взрывоопасных - в химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, пищевой и фармацевтической промышленности, в электро- и теплоэнергетике, в жилищно-коммунальном хозяйстве в автоматических системах учета водопотребления и в составе счетчика количества теплоты в водяных системах теплоснабжения.

Радио-шариковые первичные преобразователи расхода жидкостей следует считать особо перспективными в расходометрии нефти и темных нефтепродуктов.

Использование в названии радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости термина «радио» обусловлено использованием в конструкции преобразователя радиотехнического устройства и явления резонанса в индуктивно-емкостных электрических цепях, на которых базируется радиопередающая, радиоприемная и радиотехническая контрольно-измерительная аппаратура.

Известны многочисленные варианты конструкций шариковых первичных преобразователей расхода жидкостей, в которых используется магнитоиндукционный датчик частоты вращения шарика, выполненного из ферромагнитного материала [Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Справочник. 4-е изд. Л.: Машиностроение, 1989 - 297 с.].

Известен шариковый преобразователь расхода [RU №2253843 С1, кл. G01F 1/06, опубл. 10.06.2005 г.], состоящий из корпуса из немагнитного материала, ограничительной втулки, раскрытой кольцевой полости с шаром и узла съема сигнала. Раскрытая кольцевая полость образована внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью ограничивающей втулки. Корпус преобразователя со стороны раскрытия полости с размещенным в ней шаром имеет кольцевое углубление, стабилизирующее вращение вихревого потока.

Известен шариковый расходомер [SU №1591618 А1, кл. G01F 1/06, G01F 1/10, опубл. 27.05.1988 г.], состоящий из корпуса с входными и выходными патрубками. Внутри корпуса коаксиально расположены стержень-вытеснитель и ограничительный кольцевой элемент, который образует в корпусе непроточную полость с размещенным в ней шаром. Последняя сообщена с проточной частью кольцевой щелью. В зоне размещения шара на корпусе расположен узел съема сигнала. Для приведения во вращение шара служит струенаправляющее устройство, выполненное в виде тангенциальных каналов, расположенных в кольцевом выступе, размещенном на торце ограничительного кольцевого элемента со стороны проточной части корпуса.

Известен реверсивный датчик скоростного расходомера со свободноплавающим телом [SU №169814, кл. G01F, опубл. 17.03.1965 г.], состоящий из корпуса, выполненного в виде цилиндрического кольца, к внешней стенке которого по касательной к рабочей полости прикреплены два патрубка, смещенные относительно друг друга по высоте и направленные в противоположные стороны.

Известен также шариковый расходомер [SU №1117448 А, кл. G01F 1/06, опубл. 07.10.1984 г.], содержащий измерительный участок трубопровода с размещенным в нем первичным преобразователем, состоящим из цилиндрического корпуса с кольцевым каналом, струенаправляющего аппарата, струевыпрямителя и шарика, сужающее устройство, установленное соосно перед первичным преобразователем и каналом для перепуска части потока, а также узел съема электрического сигнала. С целью расширения диапазона измерений расхода корпус первичного преобразователя выполнен диаметром, меньшим диаметра измерительного трубопровода, канал для перепуска части потока образован между корпусом первичного преобразователя и измерительным трубопроводом, первичный преобразователь установлен с возможностью осевого перемещения относительно сужающего устройства, а диаметр отверстия сужающего устройства выполнен не меньше максимального диаметра корпуса первичного преобразователя.

Во всех известных конструкциях вышеперечисленных шариковых преобразователей расхода жидкости в импульсный электрический выходной сигнал имеются недостатки, обусловленные использованием ферромагнитного шарика и магнитоиндукционного датчика:

1. При прохождении ферромагнитного шарика рядом с магнитопроводом магнитоиндукционного датчика происходит его примагничивание (притягивание) и при небольшом расходе жидкости - его прилипание, что обуславливает нелинейность статической характеристики и значительный порог чувствительности в области низких расходов.

2. При горизонтальном положении преобразователя, поскольку ферромагнитный шарик относительно веса вытесненной жидкости тяжелый, то есть обладает отрицательной плавучестью, наблюдается непостоянство скорости вращения шарика в пределах одного оборота, которое нарастает при уменьшении скорости вращения, что в итоге еще больше искажает статическую характеристику первичного преобразователя.

Отсутствие плавучести ферромагнитного шарика делает невозможным горизонтальное положение преобразователя, когда вектор силы гравитации Земли направлен перпендикулярно линейному потоку жидкости, так как при небольших расходах жидкости ферромагнитный шарик может остановиться в нижней точке кольцевого канала, то есть прекратить свое вращение.

Использование в известных шариковых первичных преобразователях тяжелого шарика и магнитоиндукционного способа формирования выходного электрического сигнала резко снижает динамический диапазон измерения расхода жидкости Gmax/Gmin и увеличивает погрешность измерения расхода жидкости G [м3/ч]. В частности, серийно выпускаемые шариковые первичные преобразователи «Шторм-8А» и «Шторм-32М», используемые в атомной энергетике и внесенные в Государственный реестр средств измерений под №5706-08, имеют узкий рабочий диапазон и весьма большую погрешность измерения:

- для «Шторм-8А» - Gmin=2 м3/ч, Gmax=8 м3/ч, предел допустимой основной погрешности измерения, приведенной к Gmax, ±1,5%;

- для «Шторм-32М» - Gmin=8 м3/ч, Gmax=50 м3/ч, предел допустимой основной погрешности измерения в диапазоне 8÷10 м3/ч ± 2,2-2,5%, в диапазоне 10÷50 м3/ч ± 1,0-1,5%, согласно ТУ 4213-865-00225555-2007.

3. Выходной сигнал магнитоиндукционного датчика сильно зависит от скорости вращения шарика (скорости прохождения шарика под магнитопроводом магнитоиндукционного датчика): при низких скоростях вращения шарика и, значит, небольших расходах жидкости напряжение, индуцированное в обмотке магнитоиндукционного датчика, очень мало. Поэтому в клеммной коробке первичного преобразователя должен располагаться электронный усилитель. Обязательное размещение в клеммной коробке электронного усилителя приводит к повышению стоимости преобразователя, снижению надежности и помехоустойчивости при эксплуатации.

Перечисленные недостатки известных шариковых первичных преобразователей расхода жидкости с ферромагнитным шариком и магнитоиндукционным датчиком делают невозможным их использование при небольших расходах жидкости Gmin и горизонтальном положении преобразователя, при широком рабочем диапазоне расхода жидкости (Gmax/Gmin>4÷6).

Известен шариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости [RU 2471154 С1, кл. G01F 1/05, опубл. 27.12.2012, бюлл. №36], состоящий из цилиндрического корпуса с кольцевым каналом, в котором свободно может вращаться шарик, неподвижного струенаправляющего аппарата и узла съема электрического сигнала, отличающийся от шарикового первичного преобразователя расхода жидкости с магнитоиндукционным датчиком и ферромагнитным шариком тем, что шарик выполнен из диэлектрического материала с нулевой плавучестью в жидкости, а в области кольцевого канала, перпендикулярно траектории качения шарика, через проходные изоляторы и заподлицо с поверхностью канала расположены два электрода, благодаря чему преобразователь работоспособен при очень низких расходах жидкости и в горизонтально положении корпуса. Но эта конструкция преобразователя пригодна для расходометрии только электропроводных жидкостей.

Известен электронно-оптический шариковый первичный преобразователь расхода жидкости [патент RU 2548055 С1, кл. G01F 1/06, опубл. 10.04.2015 г.] в двух вариантах конструкции, состоящий из корпуса с кольцевым каналом, в котором свободно может вращаться шарик, струенаправляющего аппарата, и узла формирования выходного электрического сигнала, отличающиеся тем, что для формирования выходного электрического (частотного или число-импульсного) сигнала используется светоизлучатель и фотоприемник, связанные между собой прямой оптической и обратной положительной электронной связями. Но этот тип шарикового первичного преобразователя расхода жидкости пригоден для измерения расхода только прозрачных жидкостей.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является электрошариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости [патент RU 2566428 С1, кл. G01F 1/06, опубл. 27.10.2015, бюл. №30], состоящий из корпуса, выполненного из диэлектрического материала, с кольцевым каналом, струенаправляющего аппарата, и узла формирования выходного электрического сигнала в котором используется диэлектрический шарик с нулевой плавучестью в жидкости, в кольцевом канале и в плоскости качения шарика установлены три электрода, из которых средний электрод подключен к выходу операционного усилителя, а два других электрода соединены с инвертирующим и неивертирующим входами того же усилителя, чтобы электрические сопротивления жидкости между средним и двумя другими электродами вместе с двумя вспомогательными резисторами образовывали отрицательную и положительную обратные связи, охватывающие операционный усилитель и управляемых вращающимся шариком. Эта конструкция преобразователя обеспечивает независимость амплитуды и крутизны фронтов выходных прямоугольных импульсов от вида и физических параметров жидкости, величины расхода и температуры электропроводной жидкости, положения первичного преобразователя в пространстве.

Но данный тип шарикового первичного преобразователя расхода жидкости имеет недостаток - преобразователь работоспособен только с электропроводной жидкостью.

Задачей изобретения является значительное расширение областей применения шариковых первичных преобразователей расхода жидкости при сохранении всех метрологических и эксплуатационных преимуществ первичных преобразователей расхода электропроводных и прозрачных жидкостей за счет обеспечения работоспособности шарикового первичного преобразователя расхода жидкости с любыми жидкостями - электропроводными и неэлектропроводными, прозрачными и непрозрачными, причем, независимо от их температуры, давления, наличия примесей, степени опасности жидкости для окружающей среды и человека.

Технический результат - получение выходного частотно- или число-импульсного сигнала в виде импульсов напряжения или тока, не зависящих по амплитуде от вида, физико-химических параметров и свойств жидкости, и от величины расхода жидкости.

Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что в радио-шариковом первичном преобразователе расхода жидкости, состоящем из диэлектрического корпуса с кольцевым каналом, в котором свободно может вращаться шарик, выполненный из диэлектрического материала и имеющий нулевую плавучесть в жидкости, неподвижного струенаправляющего аппарата и узла формирования выходного электрического сигнала, согласно изобретению шарик выполнен пустотелым, во внутренней полости которого размещены индуктивность в виде нескольких пространственно расположенных витков электропровода и конденсатор, включенные последовательно и в кольцо, с резонансной частотой, равной частоте автоколебаний индуктивно-емкостного генератора с индуктивностью, расположенной достаточно близко к кольцевому каналу, чтобы вращающейся шарик попадал в зону наведенного этой индуктивностью электромагнитного поля без нарушения герметичности проточной части преобразователя расхода, напряжение на которой после детектирования амплитудным детектором является выходным электрическим сигналом.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами:

На фиг. 1 представлена конструкция гидромеханической части радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости, служащей для преобразования линейного потока жидкости во вращательное движение шарика.

На фиг. 2 показана электрическая схема радиоэлектронной части радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости, осуществляющей преобразование частоты вращения шарика в электрический сигнал.

На фиг. 3 представлены отчасти идеализированные временные диаграммы: а - напряжения ULC(t) на L1C1-контуре, когда шарик находится внизу (на фиг. 1) кольцевого канала; б - напряжения U*VD(t) на диоде VD1 при отключенном конденсаторе С4 и шарике, находящимся внизу кольцевого канала, и напряжения UVD(t), но при подключенном конденсаторе С4; в - напряжений U*VD(t) и UVD(t) на диоде VD1 при вращающемся в кольцевом канале шарике соответственно с отключенным и подключенным конденсатором С4.

Гидромеханическая часть радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости включает в себя (фиг. 1) корпус, состоящий из двух цилиндрических деталей 1 и 2 и изготовленный из диэлектрического материала (стекла, полистирола, поливинилхлорида и других пластмасс, композиционных материалов), катушку индуктивности 3, неподвижный струенаправляющий аппарат, состоящий из нескольких лопаток 4, ступицы 5 и установочного кольца 6, и шарик 7, изготовленный из любого диэлектрического материала.

Детали 1 и 2 корпуса преобразователя вместе с цилиндрической поверхностью ступицы 5 образуют кольцевой канал, в котором в закрученном потоке жидкости свободно может вращаться шарик 7.

Струенаправляющий аппарат устанавливается с натягом или ввинчивается в деталь 1 корпуса посредством установочного кольца 6.

Гидромеханическая часть радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости может устанавливаться на трубопровод посредством двух фланцев 9 и 10, которые с помощью шпилек (болтов) зажимают между собой корпус преобразователя с кольцевыми прокладками 8. Фланцы 9 и 10 в состав преобразователя не входят.

Деталь 1 корпуса имеет паз, служащий для установки в него катушки индуктивности 3, ось симметрии которой должна пересекать траекторию вращения центра шарика.

Катушка индуктивности тремя своими выводами А, В и С присоединяется к радиоэлектронной схеме, как это показано на фиг. 2. Представленная схема, если исключить из нее конденсатор С3 и диод VD1, представляет собой высокочастотный микромощный генератор синусоидальных колебаний. С достаточной степенью точности частота автоколебаний в схеме ƒген определяется резонансной частотой L1C1-контура: В радиоэлектронике эта схема известна под названием индуктивной трехточки, в которой используется индуктивная положительная обратная связь.

В данном изобретении необходимо обеспечить микромощный режим работы генератора, чтобы он имел низкую нагрузочную способность, достаточную только для надежной передачи сигнала UVD, являющегося выходным сигналом радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости в целом, через линию связи во вторичный преобразователь. Это достигается низким напряжением питания схемы (Uпит=2,5÷3 В) и ограничением тока коллектора транзистора VT1 резистором R2.

Элементы схемы VD1 и конденсатор С4 (вместе с емкостью линии связи) образуют амплитудный детектор, выходным напряжением которого является напряжение постоянного тока, почти равное амплитуде высокочастотного напряжения на L1C1-контуре.

Нагрузкой генератора является помещенная во внутреннюю полость шарика индуктивно-емкостная, последовательная и короткозамкнутая цепь LшCш, где индуктивность Lш - индуктивность нескольких витков изолированного провода; Сш - емкость конденсатора, вычисленная по формуле Сш=L1C1/Lш, полученной из уравнения:

Равенство частоты автоколебаний генератора и резонансной частоты нагрузочного LшСш-контура достигается подстройкой конденсатора С1 (фиг. 2), выполняемой один раз после сборки гидромеханической части радиошарикового первичного преобразователя расхода жидкости.

Радиоэлектронная схема располагается в клеммной коробке радиошарикового первичного преобразователя расхода жидкости рядом с катушкой индуктивности 3.

Устройство работает следующим образом. Рассмотрим способ формирования выходного импульсного сигнала заявленного радиошарикового первичного преобразователя расхода жидкости на основе двух возможных состояний радиоэлектронной схемы, предоставленной на фиг. 2.

В заявленной конструкции радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости возможны два состояния:

Состояние 1: шарик находится в противоположной катушке индуктивности 3 (L1 на фиг. 2) части кольцевого канала, поэтому короткозамкнутый LшCш-контур, находящийся в шарике, не нагружает LC-генератор, на катоде детекторного диода VD1 при отключенном конденсаторе С4 действует пульсирующее напряжение положительной полярности частотой, заданной генераторам ƒген (выпрямленное синусоидальное напряжение генератора U*VD на фиг. 3, б). Если присоединить конденсатор С4, то на катоде диода VD1 напряжение будет постоянным и равным амплитуде напряжения U*VD. Таким образом, на выходе схемы на рис. 2, когда LшСш - нагрузка не нагружает L1C1-контур генератора, действует постоянное напряжение UVD, которое передается во вторичный преобразователь и является для него входным сигналом US=UVD.

Состояние 2: шарик находится под катушкой индуктивности 3 LC-генератора, тогда короткозамкнутый LшСш-контур, находящийся внутри шарика, будет нагружать LC-генератор и напряжение на L1C1 - контуре снизится или даже исчезнет, если для микромощного генератора короткозамкнутый LшСш-контур в резонансе с частотой генератора будет являться чрезмерной нагрузкой.

Следует отметить, что эффект сильного влияния внешнего LC - контура на режим работы LC - генератора, когда внешний LC - контур находится в резонансе с LC - контуром генератора, известен в радиоэлектронике и называется гетеродинным резонансом.

При вращении шарика находящаяся внутри него резонансная нагрузка LшСш будет приближаться к L1C1 - контуру генератора с частотой вращения шарика F и, следовательно, с такой же частотой будет изменяться выходное напряжение амплитудного детектора VD1, С4 и радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости в целом, как это показано на фиг. 3, в.

Итак, заявленное изобретение позволяет значительно расширить области практического использования шариковых первичных преобразователей расхода жидкости за счет работоспособности радио-шарикового первичного преобразователя расхода жидкости с любыми жидкостями, независимо от их физико-химических параметров и свойств, при сохранении всех метрологических и эксплуатационных преимуществ шариковых преобразователей расхода. Более того, радио-шариковый первичный преобразователь расхода жидкости может использоваться для расходометрии огне- и взрывоопасных жидкостей, так как он не имеет электродов, электрически контактирующих с жидкостью, в отличие от электромагнитных и шариковых преобразователей расхода электропроводных жидкостей.

Кроме того, заявленное изобретение выдает на выходе частотно- или число-импульсный сигнал в виде импульсов напряжения или тока, не зависящих по амплитуде от вида, физико-химических параметров и свойств жидкости, и от величины расхода жидкости.

Шариковый первичный преобразователь расхода жидкости, состоящий из диэлектрического корпуса с кольцевым каналом, в котором свободно может вращаться шарик, выполненный из диэлектрического материала и имеющий нулевую плавучесть в жидкости, неподвижного струенаправляющего аппарата и узла формирования выходного электрического сигнала, отличающий тем, что шарик выполнен пустотелым, во внутренней полости которого размещены индуктивность в виде нескольких пространственно расположенных витков электропровода и конденсатор, включенные последовательно в кольцо с резонансной частотой, равной частоте автоколебаний индуктивно-емкостного генератора с индуктивностью, расположенной достаточно близко к кольцевому каналу, чтобы вращающийся шарик попадал в зону наведенного этой индуктивностью электромагнитного поля без нарушения герметичности проточной части преобразователя расхода, напряжение на которой после детектирования амплитудным детектором является выходным импульсным электрическим сигналом.
РАДИО-ШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ
РАДИО-ШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ
РАДИО-ШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ
РАДИО-ШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 146.
25.12.2019
№219.017.f25e

Генератор электрической энергии для космического аппарата

Изобретение относится к области энергетики и может применяться для электроснабжения космических аппаратов, в частности космических спутников. В генераторе электрической энергии, содержащем преобразователь тепловой энергии в электрическую с магнитной системой из постоянных магнитов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710118
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.01.2020
№220.017.f68d

Способ повышения износостойкости детали типа зубчатое колесо

Изобретение относится к области технологии машиностроения, а именно к зубчатым передачам, и предназначено для обеспечения высокой износостойкости зубчатого зацепления, позволяет повысить долговечность зубчатых передач. Предлагается способ химико-термической обработки в плазме тлеющего разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711064
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f68f

Способ ионного азотирования в скрещенных электрических и магнитных полях

Изобретение относится к области химико-термической обработки, а именно к вакуумному ионно-плазменному азотированию, и может быть использовано в машиностроении для повышения надежности и долговечности широкого ассортимента деталей машин и инструментов, изготовленных из стали. Способ ионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711067
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6c9

Способ ионной очистки в скрещенных электрических и магнитных полях перед вакуумной ионно-плазменной обработкой

Изобретение относится к металлургической промышленности, а именно к химико-термической обработке поверхности деталей. Способ вакуумной ионно-плазменной очистки деталей включает загрузку в камеру предварительно очищенных от загрязнений деталей, получение в ней вакуума и проведение ионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711065
Дата охранного документа: 15.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe87

Устройство для беспроводной чрескожной передачи энергии сердечному насосу

Изобретение относится к медицинской технике. Технический результат: повышение надежности устройства и эффективности за счет отказа от проводов передачи энергии и быстро выходящих из строя устройств передачи энергии. Сущность изобретения: использование двухрезонансных контуров, содержащих по две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713108
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff01

Регулятор постоянного напряжения и способ управления им

Изобретение относится к области силовой электроники и может быть использовано в различных источниках питания, например, электротехнологических установок микродугового оксидирования вентильных металлов и сплавов, электроэрозионной обработки сверхтвердых металлов, электроавтомобилей, устройств с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713464
Дата охранного документа: 05.02.2020
29.02.2020
№220.018.077b

Способ электрополирования лопаток блиска и устройство для его реализации

Изобретение относится к электрополированию лопаток блиска и может быть использовано в турбомашиностроении. Способ включает электрохимическое полирование лопаток в среде гранул, выполненных из анионитов, пропитанных раствором электролита, обеспечивающего электропроводность гранул и ионный унос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715395
Дата охранного документа: 27.02.2020
29.02.2020
№220.018.078c

Способ электрополирования лопатки гтд из легированной стали и устройство для его реализации

Изобретение относится к технологии электрополирования поверхности деталей из легированных сталей и может быть использовано для повышения эксплуатационных характеристик лопаток турбомашин. Способ включает электрохимическую размерную обработку со снятием основного припуска и электрохимическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715396
Дата охранного документа: 27.02.2020
29.02.2020
№220.018.07a5

Способ обработки кромок пластинчатого торсиона несущего винта вертолета и устройство для его реализации

Изобретение относится к технологии электрополирования и электрообработки деталей из легированных сталей на основе ионного переноса и может быть использовано для скругления кромок пластинчатых деталей, например торсионов несущих винтов вертолетов. Способ включает сборку торсионов в пакет с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715397
Дата охранного документа: 27.02.2020
21.03.2020
№220.018.0ebe

Способ оценки адгезионной прочности многослойного покрытия

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам оценки адгезионной прочности покрытия с основой. Способ заключается в нанесении слоев испытуемого покрытия на образец в виде металлической пластины, выполнении в покрытии поперечного надреза до подложки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717142
Дата охранного документа: 18.03.2020
Показаны записи 1-9 из 9.
20.02.2013
№216.012.27d7

Способ оценки степени упрочнения поверхностного слоя твердых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для экспресс-определения физико-механических свойств твердых материалов, в частности для оценки степени упрочнения поверхностного слоя деталей после защитно-упрочняющей обработки. Сущность: осуществляют приготовление шлифа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475719
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.03.2015
№216.013.33fc

Управляемое прецизионное регенеративное пороговое устройство

Изобретение относится к импульсной электронике и может использоваться в прецизионных время-импульсных преобразователях и генераторах сигналов двухтактного интегрирования. Технический результат заключается в увеличении крутизны фронтов выходных импульсов и повышении температурной стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544783
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.40b7

Шариковый электронно-оптический первичный преобразователь расхода прозрачных жидкостей

Использование относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода любых электропроводных и неэлектропроводных, агрессивных и токсичных, огне- и взрывоопасных жидкостей в химической, нефтеперерабатывающей, фармакологической и других отраслях промышленности. Узел съема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548055
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.10.2015
№216.013.8809

Универсальный электрошариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в расходометрии любых электропроводных жидкостей в химической, фармацевтической, пищевой и других областях промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве в автоматических системах учета потребления холодной и горячей воды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566428
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.04.2016
№216.015.3373

Способ определения потенциально опасных зон разрушения материала оборудования

Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано для диагностирования оборудования на разных этапах его эксплуатации. Сущность способа основана на измерении параметров отклика электрического сигнала по всей исследуемой зоне и определении экстремумов, характеризующих очаг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582306
Дата охранного документа: 20.04.2016
31.05.2019
№219.017.70d6

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения

Изобретение относится к импульсной электронике. Технический результат: преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение операции деления входных сигналов. Для этого предложен время-импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689805
Дата охранного документа: 29.05.2019
12.04.2023
№223.018.46ca

Универсальный шариковый расходомер жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в расходометрии любых жидкостей - электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных, химически агрессивных и пожароопасных, взрывоопасных, ядовитых и опасных для окружающей среды - в химической, нефтедобывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761416
Дата охранного документа: 08.12.2021
12.04.2023
№223.018.470f

Цифровой преобразователь расхода электропроводной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и электронному приборостроению и может быть использовано в расходометрии электропроводных жидкостей, например воды и водных растворов солей, щелочей и кислот, электропроводных органических и неорганических химических соединений. Преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755715
Дата охранного документа: 20.09.2021
12.04.2023
№223.018.4855

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции

Изобретение относится к импульсной электронике и может использоваться в электронных системах автоматического управления, в робототехнических и телекоммуникационных системах. Технический результат - значительное расширение функциональных возможностей универсального интегрирующего преобразователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731601
Дата охранного документа: 04.09.2020
+ добавить свой РИД