×
09.05.2019
219.017.50ab

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ВЕЩЕСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002468358
Дата охранного документа
27.11.2012
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влагосодержания, а также других физических свойств (концентрации смеси, плотности) различных материалов и веществ, перемещаемых по ленточным конвейерам, транспортерам. В частности, оно может быть применено при производстве строительных материалов для измерения влагосодержания строительных материалов, в том числе глиняной массы, в технологическом потоке. Предлагается способ измерения влагосодержания вещества, перемещаемого по транспортеру с протяженными металлическими роликами, при котором у ленты транспортера контактно или бесконтактно размещают чувствительный элемент и определяют величину его информативного параметра, по которой судят о значении влагосодержания. При этом в качестве чувствительного элемента используют отрезок длинной линии, в качестве, по меньшей мере, одного из двух проводников которого применяют один или более соседних протяженных металлических роликов транспортера, в данном отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные колебания, а в качестве информативного параметра используют одну из его резонансных частот электромагнитных колебаний, в частности основную резонансную частоту. Повышение точности измерения влагосодержания контролируемого вещества является техническим результатом предложенного изобретения. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влагосодержания и других физических свойств (концентрации смеси, плотности) различных материалов и веществ, перемещаемых по ленточным конвейерам, транспортерам. В частности, оно может быть применено при производстве строительных материалов для измерения влагосодержания строительных материалов, в том числе глиняной массы, в технологическом потоке.

Например, при производстве слоистых, в частности, строительных материалов, в том числе кирпичей (красных, силикатных), важное место имеет определение текущего значения влагосодержания производимого изделия на различных стадиях технологического процесса. Это в полной мере относится и к контролю влагосодержания глиняной массы, выдавливаемой из формовочного устройства (пресса). Наличие бесконтактного высокоточного датчика влагосодержания сформированного потока глиняной массы, подвергаемого далее резке на изготавливаемые изделия (кирпичи), позволяет обеспечить требуемое качество кирпичей, оптимизировать режимные параметры технологической установки производства кирпичей.

Известны методы и средства измерения влажности различных, в частности, строительных материалов, основанных на различных физических принципах построения влагомеров (Кричевский Е.С., Волченко А.Г., Галушкин С.С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов. М.: Энергоатомиздат. 1987. 136 с.). Их анализ показывает, что в настоящее время не имеется, однако, приемлемых технических решений, которые могут быть применены для решения задачи бесконтактного измерения влагосодержания слоистых материалов в потоке, таких как глиняная масса, с учетом специфики контролируемого объекта, физических свойств влагосодержащего вещества. Специфика объекта обусловлена диапазоном значений измеряемой влажности материала, в частности глиняной массы (25±3%), необходимостью получения информации о влажности, осредненной по объему вещества на измерительном участке, требованием отсутствия какого-либо контакта чувствительного элемента датчика со сформированным потоком вещества.

Известно также техническое решение (SU 271877, 26.05.1970), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается в размещении чувствительного элемента электрического (емкостного) типа под ленточным конвейером и измерении величины информативного параметра (электрической емкости) чувствительного элемента, по которой судят о влагосодержании контролируемого вещества. Этот способ, во-первых, достаточно сложен в реализации, так как связан с необходимостью применения специального автономного чувствительного элемента. Во-вторых, этот способ характеризуется невысокой точностью измерения, поскольку требует прецизионного изготовления элементов чувствительного элемента (емкости) и их расположения относительно ленты транспортера; их отклонение при изготовлении и в процессе измерений относительно исходных номинальных значений приводит с снижению точности измерения.

Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение процесса измерения и повышение точности измерения.

Технический результат в предлагаемом способе измерения влагосодержания вещества, перемещаемого по транспортеру с протяженными металлическими роликами, достигается тем, что у ленты транспортера контактно или бесконтактно размещают чувствительный элемент и определяют величину его информативного параметра, по которой судят о значении влагосодержания, при этом в качестве чувствительного элемента используют отрезок длинной линии, в качестве, по меньшей мере, одного из двух проводников которого применяют один или более соседних протяженных металлических роликов транспортера, в данном отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные колебания, а в качестве информативного параметра используют одну из его резонансных частот электромагнитных колебаний, в частности основную резонансную частоту.

Предлагаемый способ поясняется чертежами.

На фиг.1 приведена схема технологической установки.

На фиг.2 изображена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

На фиг.3 показано взаимное расположение проводников двухпроводной линии и контролируемого вещества.

На фигурах показаны глиняная масса 1; пресс 2; насадка пресса 3; кирпич 4; рубящая проволока 5; часть потока, отрезанная рубящей проволокой, 6; транспортер 7; участок поштучной рубки кирпичей 8 (устройство рубки не показано); транспортерная лента 9; сплошная транспортерная лента 10; роликовый стол 11; протяженные проводники 12 и 13; высокочастотный генератор 14; элементы связи 15 и 16; измерительный блок 17; диэлектрические оболочки 18 и 19.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.

В основе предлагаемого способа лежит его реализация с применением частей конструкции технологической установки, а именно использование частей конвейера, в качестве функциональных компонентов чувствительных элементов устройств для измерения влагосодержания, реализующих данный способ.

В качестве примера, поясняющего сущность данного способа, рассмотрим его реализацию применительно к решению конкретной задачи - измерению влагосодержания глиняной массы при производстве кирпичей (красных, силикатных). Для этого рассмотрим сначала схему технологической установки производства кирпичей.

Схема (условная) технологической установки приведена на фиг.1. В процессе работы установки глиняная масса 1 выдавливается из пресса 2 через насадку пресса 3, которая определяет число и форму отверстий в кирпичах 4. Поперечные размеры потока сформированной глиняной массы 1 постоянные, соответствующие поперечным размерам кирпичей: 120 мм и 240 мм.

С помощью установленной над потоком сформированной глиняной массы 1 рубящей проволоки 5 отделяется часть потока, отрезанная рубящей проволокой, 6, которая затем перемещается с транспортера 7 на участок поштучной рубки кирпичей 8. Полученные здесь кирпичи 4 поступают на транспортерную ленту 9 и далее на сплошную транспортерную ленту 10. При этом возможны как непосредственные измерения влагосодержания глиняной массы в потоке, так и влагосодержания полученных штучных изделий (кирпичей) после процесса рубки.

Рассмотрим возможные принципы построения чувствительного элемента датчика влагосодержания, связанные с произведением измерений непосредственно в технологической установке. Для конвейерного перемещения изготавливаемых изделий применяются решетки из совокупности трубчатых проводников (роликов). Контролируемый поток глиняной массы, проходящий по роликовому столику 11, имеет сверху открытую поверхность, а снизу он касается подвижных роликов, изготовленных из металла или другого материала.

Как показывает анализ технологической установки, наиболее подходящим местом для расположения и монтажа чувствительного элемента в виде отрезка длинной линии для реализации данного способа измерения является стол с подвижными протяженными металлическими роликами - роликовый столик 11, по которому перемещается выдавливаемая глиняная масса, хотя и другие участки, в том числе и находящиеся после области расположения рубящей проволоки 5 (с ее помощью образуются кирпичи 4 требуемой длины), могут быть использованы для установки чувствительного элемента.

При этом для построения чувствительного элемента датчика влагосодержания могут служить компоненты самого роликового столика 11. В самом деле, если рассматривать совокупность, по крайней мере, двух протяженных проводников (роликов) - отрезков металлических стержней или труб - как двухпроводную длинную линию, короткозамкнутую на обоих концах, то, возбуждая в ней электромагнитные колебания, можно судить о величине контролируемого параметра. Будучи короткозамкнутой на обоих концах, такая конструкция представляет собой высокочастотный резонатор в виде полуволнового отрезка длинной линии. Влагосодержание материала, располагаемого на такой решетке, может быть определено при возбуждении электромагнитных колебаний в этом отрезке длинной линии и измерении величины информативного параметра (резонансной частоты). На фиг.2 изображена конструкция решетки из протяженных проводников - роликов, два соседних из которых замкнуты между собой накоротко, а другие проводники (ролики) изолированы от них. Реальные размеры элементов решетки, используемой для транспортирования глиняной массы: расстояние между соседними роликами (протяженными проводниками) 50 мм, длина ролика 400 мм, общая длина стола с роликами 600 мм, его высота 800 мм. Протяженные проводники 12 и 13 образуют упомянутую длинную линию. Возбуждение электромагнитных колебаний и прием информативного сигнала могут осуществляться с помощью бесконтактных элементов связи, располагаемых у короткозамкнутых концов отрезка длинной линии. В схеме такого измерительного устройства возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют от высокочастотного генератора 14 с помощью элемента связи 15 и их съем с помощью элемента связи 16, подсоединенного к измерительному блоку 17, который служит для определения величины информативного параметра - резонансной частоты электромагнитных колебаний отрезка длинной линии, короткозамкнутого на обоих концах.

Если для определения влагосодержания W в качестве информативного параметра используется резонансная частота fр, то

где с - скорость света, l - длина протяженного проводника, n=1, 2, … - номер гармоники колебаний, возбуждаемых в резонаторе, εэфф - эффективная диэлектрическая проницаемость двухслойного (воздух и диэлектрические оболочки на проводниках) вещества. Если диэлектрические оболочки на проводниках отсутствуют, то εэфф =1. Для полуволнового отрезка длинной линии n=1; соответствующая этому основная резонансная частота есть fр=375 МГц. При такой частоте обеспечивается определение пространственно-осредненного значения влагосодержания.

Однако если контролируется вещество с достаточно большим влагосодержанием, то добротность такого резонатора может быть недостаточно высокой для регистрации информативного параметра. Оценки показывают, что непосредственный контакт глиняной массы с проводниками отрезка длинной линии не позволяет иметь высокую добротность резонатора. Для увеличения добротности могут быть использованы: покрытие обоих проводников 12 и 13 рассматриваемого отрезка длинной линии диэлектрическими оболочками 18 и 19 (фиг.3, а); создание зазора между контролируемым веществом - глиняной массой 1 - и протяженными проводниками 12 и 13 (фиг.3, б); применение обоих этих способов. На фиг.3, в показан еще один эффективный способ относительного расположения проводников 12 и 13 двухпроводной длинной линии и глиняной массы 1, где она находится в области концентрации энергии электромагнитного поля, т.е. при наличии максимально возможного здесь взаимодействия этого поля с контролируемым материалом. Во всех этих случаях отсутствует непосредственный контакт глиняной массы с проводниками отрезка длинной линии, что приводит к повышению добротности такого резонатора.

Для синтеза отрезка длинной линии могут быть также применены несколько последовательно соединенных протяженных проводников решетки, изолированных друг от друга. Образуемый в результате этого соединения проводник, имеющий зигзагообразную форму, представляет собой один из двух проводников отрезка длинной линии; другим его проводником может служить расположенная под ним металлическая плоскость. Оба конца такого отрезка длинной линии могут быть короткозамкнутыми. При этом, соответственно, уменьшается резонансная частота такого резонатора и увеличиваются глубина проникновения электромагнитного поля во влагосодержащее вещество и степень пространственного осреднения данных о влагосодержании.

С увеличением диэлектрической проницаемости ε(W) влажного материала уменьшается резонансная частота электромагнитных колебаний резонатора. Если он полностью заполняется контролируемым материалом, то величина этой резонансной частоты fp(W) есть

где fp0 - резонансная частота при отсутствии материала в резонаторе.

Величина ε связана с W функциональной зависимостью, получаемой эмпирически или расчетным путем, в частности зависимостью вида

где , ε -диэлектрическая проницаемость смеси (эффективная диэлектрическая проницаемость); Vi - объем i-й компоненты смеси (i=2, 3, …, n); εi - диэлектрическая проницаемость i-й компоненты; V0 - объем рассматриваемого образца смеси (Лещанский Ю.И., Ульянычев Н.В. Расчет электрических параметров песчано-глинистых грунтов на метровых-сантиметровых волнах // Изв. вузов. Радиофизика. 1980. Т.23. №5. С.529-532), а также следующей зависимостью, применяемой для определения эффективной диэлектрической проницаемости смесей, в том числе содержащих воду в качестве одной из компонент (Shiraiwa Т., Kobayashi S., Koyama A. et al. Microwave moisture gauge for limestone // Journal of Microwave Power. 1980. Vol 15. N 4. P.255-260):

Здесь Vi - объем i-й компоненты смеси (i=2, 3, …, n); εI - диэлектрическая проницаемость i-й компоненты; V0 - объем, занимаемый образцом смеси.

В формуле (4) объемные компоненты (V1/V0 и V2/V0) выражаются через соответствующие им массовые значения:

где ρв=1 г/см3 - плотность воды; ρc - плотность сухого вещества (красного кирпича), которая при t=20÷60ºС есть 1,2 г/см3 (Теория и практика экспресс-влагометрии твердых и жидких веществ / Кричевский Е.С. и др. М.: Энергия. 1980. 240 с.).

С учетом оценок для величины ε при fp=300 МГц находим, что при W=25% имеем fр/fр0=0,2031; при W=22% - fр/fр0=0,2265; а при W=28% - fр/fр0=0,19. Следовательно, рабочий диапазон изменения резонансной частоты fр составляет fp/fp0=0,0365 (т.е. 3,65%). Это при частоте fр=60 МГц заполненного материалом резонатора (при W=25%) дает величину ∆f=10 МГц (т.е. ~ 17%), которая является достаточно большой для проведения резонаторных измерений.

В рассматриваемой задаче красные кирпичи могут быть пористыми. В частности, на практике число прямоугольных пор может быть равным значению N=19. Общий объем пор, учитывающий размеры каждой из этих пор, для кирпича, имеющего габариты 24×12×6 см3 и, следовательно, объем V0=1928 см3, составляет величину Vп=325,6 см3 (т.е. ~ 17% от V0). Объем глиняной массы есть Vг≈1602,4 см3. При этом, в частности, при длине волны λ=3 см можно получить следующие оценки: при W=25%, положив в формуле (3) ε1=13 (это диэлектрическая проницаемость влажного материала), V1/V0=0,83; ε2=1; V2/V0=0,17; , получим ε≈10. Следовательно, наличие пор при данном значении влагосодержания снижает величину ε на ∆ε=2. Резонансная частота fр при этом уменьшается при заполнении резонатора материалом по сравнению со значением f0 в 3,16 раза (в отсутствие же пор - в 3,6 раза).

В общем случае при проведении резонаторных измерений наличие пор в объеме V0 контролируемого материала можно учесть, используя следующее соотношение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1980. 280 с.):

где E0 и Е- значения амплитуды напряженности электрического поля невозмущенного (V=0) и возмущенного введением в резонатор материала с объемом V; fр0 - начальная (при V=0) собственная (резонансная) частота резонатора.

В первом приближении теории возмущений, считая распределение энергии электромагнитного поля равномерным в резонаторе, формулу (6) можно записать следующим образом:

В отрезке длинной линии требуемое в этом случае равномерное распределение энергии можно обеспечить, во-первых, путем подключения на концах этого отрезка сосредоточенных индуктивностей достаточно большой величины (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1980. 280 с.), а во-вторых, путем геометрического формирования требуемого распределения при изгибах участков отрезка линии.

Используя формулу (7), получим при W=25% и fр=300 МГц следующее значение fр/fр0 для пористого красного кирпича: fр/fр0=0,223 (т.е. fр=67 МГц), в то время как в случае цельного кирпича будем иметь, как получено выше, fр/fр0≈0,2031 (т.е. fр≈60 МГц).

Далее, при бесконтактном расположении отрезка двухпроводной линии по отношению к влажной глиняной массе, наличие зазоров (как, например, на фиг.3, в) также приводит к снижению резонансной частоты, которое можно оценить с применением формулы (7). Считая величину каждого зазора 10 мм (это соответствует величине относительного объема 0,125), находим, что в результате резонансная частота есть fр=0,251, fр0=75,3 МГц.

Данный способ, как это показано выше на примере измерения влагосодержания глиняной массы, может быть также эффективно применен и для других материалов и веществ, перемещаемых по конвейеру, содержащему металлические протяженные ролики.

Таким образом, данный способ позволяет достаточно просто и с высокой точностью измерять влагосодержание и другие физические свойства (концентрацию смеси, плотность) различные материалов и веществ, перемещаемых по ленточным конвейерам, транспортерам. Реализация данного способа характеризуется использованием элементов конструкций самих технологических установок для построения чувствительных элементов измерительных устройств и измерением информативных параметров таких чувствительных элементов, что существенно упрощает процесс измерения.

Способ измерения влагосодержания вещества, перемещаемого по транспортеру с протяженными металлическими роликами, при котором у ленты транспортера контактно или бесконтактно размещают чувствительный элемент и определяют величину его информативного параметра, по которой судят о значении влагосодержания, отличающийся тем, что в качестве чувствительного элемента используют отрезок длинной линии, в качестве, по меньшей мере, одного из двух проводников которого применяют один или более соседних протяженных металлических роликов транспортера, в данном отрезке длинной линии возбуждают электромагнитные колебания, а в качестве информативного параметра используют одну его из резонансных частот электромагнитных колебаний, в частности основную резонансную частоту.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 101.
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fc9a

Способ автоматизированного проектирования структуры системы управления движением корабля

Изобретение относится к области автоматизации управления процессом проектирования законов управления и структуры систем управления судов и кораблей с использованием вычислительных средств. Заявленный способ позволяет ускорить процесс проектирования систем автоматического управления движением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423286
Дата охранного документа: 10.07.2011
04.04.2019
№219.016.fc9e

Тактируемый логический элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в упрощении устройства. Тактируемый логический элемент, содержащий предзарядовый транзистор р-типа, тактовый транзистор n-типа, тактовый транзистор р-типа, транзистор обратной связи р-типа, ключевой транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427073
Дата охранного документа: 20.08.2011
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.064f

Самонастраивающийся пид-регулятор

Изобретение относится к области систем автоматического управления объектами с неизвестными параметрами и неизвестным ограниченным внешним возмущением. Техническим результатом изобретения является обеспечение работы системы при больших изменениях параметров объекта при переходе с режима на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419122
Дата охранного документа: 20.05.2011
10.04.2019
№219.017.06a8

Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики

Изобретение относится к автоматическому управлению движением корабля. Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики содержит измерительный модуль, блок диагностики, рулевую систему, модуль задания угла курса, модуль вычислителя системы, переключатель и электронную модель модуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420424
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.07a2

Фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, в том числе к декоративным и демонстрационным, в которых изменяется характер струи. Фонтан содержит головку с основанием, компоновочные столы, шумоглушитель, систему приводов или тяг, насос для подачи воды. Головка содержит корпусы двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451561
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 51-60 из 86.
20.01.2018
№218.016.118c

Устройство для измерения физических свойств вещества в потоке

Использование: для контроля потоков неоднородных диэлектрических веществ. Сущность изобретения заключатся в том, что устройство для измерения физических свойств вещества в потоке содержит на измерительном участке волноводный резонатор, через сквозные отверстия в противоположных торцах которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634090
Дата охранного документа: 23.10.2017
04.04.2018
№218.016.3282

Способ измерения количества вещества в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения количества (объема, массы, уровня) веществ в различных емкостях. Также оно может быть также использовано в демонстрационных физических экспериментах для описания возможного, в том числе отличного от общепринятого, характера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645435
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.3426

Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа измерения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645813
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3578

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от электрофизических параметров жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений. В способе определения уровня жидкости в емкости, при котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645836
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3995

Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения положения границы раздела двух сред, находящихся в емкости, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является повышение точности измерений. В емкости со средами размещают вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647182
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39f9

Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для определения границ раздела в трехкомпонентной среде, в частности воздуха и двух жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа. В способе измерения, при котором в емкости со средой размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647186
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.470b

Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве, в том числе при их производстве, например, по методу центробежного литья на металлургических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650605
Дата охранного документа: 16.04.2018
29.05.2018
№218.016.55cb

Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Изобретение предназначено для измерения уровня жидких и сыпучих веществ в открытых металлических емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в открытых технологических емкостях металлургического производства. Техническим результатом является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654362
Дата охранного документа: 17.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c88

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве на металлургических, машиностроительных предприятиях. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656007
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cac

Устройство для измерения длины протяженного металлического изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины протяженных металлических изделий, в частности металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656021
Дата охранного документа: 30.05.2018
+ добавить свой РИД