×
29.05.2019
219.017.69c6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОРРЕКЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ МОСТОВЫМ ДАТЧИКОМ С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током. Техническим результатом изобретения является исключение систематических аддитивных и мультипликативных составляющих погрешностей, входящих в рабочий измерительный сигнал. Это достигается тем, что периодически по сигналам командного блока определяют аддитивную и мультипликативную составляющие погрешности, для чего вершину высокого потенциала диагонали питания тензометрического мостового датчика отключают от источника питания и с выхода инструментального усилителя величины аддитивной и мультипликативной погрешностей записывают запоминающие устройства, затем производят штатные рабочие измерения при включенном питании моста и из величины сигнала, измеренного в штатном режиме, устраняют ранее запомненные величины аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей. Переключение с режима определения величины аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей на штатный режим измерения производится блоком управления через заданный интервал изменения температуры элементов измерительного канала, например, датчика или заданный промежуток времени. 1 ил.
>1, выбранный из условия функционирования инструментального усилителя в рабочем диапазоне, выходной сигнал с инструментального усилителя, равный , подают на положительный вход первого сумматора, где из него вычитают величину Δ·(K+ΔK), которую подают на отрицательный вход первого сумматора с выхода первого запоминающего устройства, полученный сигнал умножают на коэффициент М>>1 и величину U·(K+ΔK) запоминают во втором запоминающем устройстве, затем величину U·(K+ΔK), взятую с выхода второго запоминающего устройства, на втором делителе делят на величину напряжения питания тензометрического мостового датчика U, и получившуюся величину (К+ΔК) с выхода второго делителя подают на вторые входы третьего и четвертого делителей, после этого по третьему управляющему сигналу прекращают подачу сигнала с выхода первого делителя на дифференциальный вход инструментального усилителя, корректирующий вход инструментального усилителя соединяют с источником напряжения смещения выходного сигнала инструментального усилителя U, вершину высокого потенциала питающей диагонали тензометрического мостового датчика отключают от напряжения питания U и соединяют с шиной "земля", тем самым обесточивают тензометрический мостовой датчик и на его выходе оставляют лишь систематическую аддитивную составляющую погрешности, равную Δ, создаваемую внешними мешающими факторами, эту погрешность подают на вход инструментального усилителя и на его выходе получают сигнал Δ(K+ΔK)+U, где Δ=Δ+Δ, который записывают в третье запоминающее устройство, с выхода этого устройства сигнал Δ(K+ΔK)+U подают на прямой вход второго сумматора, на инверсный вход второго сумматора подают сигнал U, в результате чего на его выходе получают сигнал Δ(K+ΔK), этот сигнал посылают на вход третьего делителя в качестве делимого, чем на выходе третьего делителя формируют сигнал Δ, который подают на инверсный вход третьего сумматора, после этого по четвертому управляющему сигналу на питающую диагональ тензометрического мостового датчика подают напряжение питания U, в результате на измерительной диагонали, т.е. на выходе тензометрического мостового датчика получают рабочий измерительный сигнал, равный где R - сопротивление тензорезисторов мостового датчика,ΔR - изменение сопротивлений тензорезисторов при изменении измеряемых физических параметров,этот сигнал подают на дифференциальный вход инструментального усилителя, в котором его преобразуют в сигнал полученный сигнал с выхода инструментального усилителя посылают на прямой вход четвертого сумматора, на инверсный вход которого подают сигнал U, на выходе четвертого сумматора получают сигнал этот сигнал подают на первый вход четвертого делителя в качестве делимого, на выходе четвертого делителя получают сигнал , этот сигнал посылают на прямой вход третьего сумматора, на выходе которого формируют сигнал этот сигнал подают на первый вход пятого делителя в качестве делимого, на второй вход этого делителя подают сигнал U так, что на выходе пятого делителя т.е. на выходе измерительного устройства получают сигнал очищенный от систематических погрешностей, возникших в линиях связи тензометрического мостового датчика и инструментального усилителя, причем переключения с режима измерения аддитивных и мультипликативных погрешностей на рабочий режим измерений производят через заданные интервалы изменения температуры элементов измерительного канала, например датчика, или через заданные промежутки времени. " class = "blcSndTextValline">

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к разработке методов повышения точности измерений при воздействии мешающих факторов (изменение температуры, электрические помехи, изменение напряжения питания и т.д.). Оно может быть использовано в устройствах с тензометрическими мостовыми датчиками, подключенными к инструментальным усилителям и запитанными постоянным током при измерении физических параметров.

Известен ряд методов, способствующих получению достоверных результатов измерения при воздействии мешающих факторов, например «Способ калибровки измерительных систем» патент РФ №2262713 МПК G01R 35/00, «Способ градуировки измерительных каналов тензометрических систем» патент РФ №2006789 МПК G01B 7/18.

Указанные способы предполагают создание образцовых сигналов разных уровней и проведение на их основе методом аппроксимации процедуры коррекции градуировочных характеристик измерительного канала.

Недостатком приведенных способов является необходимость большого объема вычислительных операций, что значительно снижает быстродействие измерительных устройств.

Наиболее близким (прототипом) предлагаемого способа является способ, приведенный в учебном пособии для вузов «Измерение электрических и неэлектрических величин» авторы Н.Н.Евтихеев, Я.А.Купершмидт и др. под общей редакцией Н.Н.Евтихеева М.: Энергоатомиздат, 1989 г. (с.120-123).

Известный способ основан на наличии двух идентичных измерительных цепей. По одной из которых проходит измерительный рабочий сигнал, а по другой - эталонный сигнал. Затем операциями вычитания и деления из измерительного сигнала удаляются систематические аддитивные и мультипликативные погрешности.

Недостатком данного способа является наличие двух измерительных каналов, абсолютно одинаковые характеристики которых труднодостижимы по причине необходимости полной идентичности элементов их составляющих и внешних воздействий, в которых они находятся, нарушение перечисленных условий вносят искажения в процедуру исключения указанных погрешностей, что приводит к снижению точности измерения.

В предлагаемом способе используется только один измерительный канал, который периодически переводится в режим измерения величин аддитивных и мультипликативных составляющих систематической погрешности, а затем в режиме штатных измерений посредством операций вычитания и деления производится очищение рабочего измерительного сигнала от названных выше погрешностей. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений.

Указанный технический результат достигается тем, что в способ коррекции результатов измерения тензометрическим мостовым датчиком с инструментальным усилителем, запитанным однополярным постоянным напряжением, вводится режим контроля систематических аддитивных и мультипликативных погрешностей, с дальнейшим исключением их из результатов измерений посредством операций вычитания и деления, для чего периодически измерительную диагональ тензометрического мостового датчика по первому управляющему сигналу отключают от дифференциального входа инструментального усилителя, корректирующий вход инструментального усилителя соединяют с шиной «земля», замыкают дифференциальный вход инструментального усилителя и соединяют с шиной "земля", сигнал с выхода инструментального усилителя, равный Δади·(К+ΔK), где Δади - аддитивная систематическая погрешность инструментального усилителя,

K - коэффициент усиления инструментального усилителя,

ΔK - систематическая мультипликативная погрешность инструментального усилителя, запоминают в первом запоминающем устройстве, затем по второму управляющему сигналу размыкают дифференциальный вход инструментального усилителя и подключают к нему напряжение питания Un тензометрического мостового датчика, которое предварительно делят на первом делителе на коэффициент M>>1, выбранный из условия функционирования инструментального усилителя в рабочем диапазоне, выходной сигнал с инструментального усилителя, равный , подают на положительный вход первого сумматора, где из него вычитают величину Δади·(K+ΔK), которую подают на отрицательный вход первого сумматора с выхода первого запоминающего устройства, полученный сигнал умножают на коэффициент M>>1 и величину Un·(K+ΔK) запоминают во втором запоминающем устройстве, затем величину Un·(K+ΔK), взятую с выхода второго запоминающего устройства, на втором делителе делят на величину напряжения питания тензометрического мостового датчика Un, и получившуюся величину (К+ΔK) с выхода второго делителя подают на вторые входы третьего и четвертого делителей, после этого, по третьему управляющему сигналу прекращают подачу сигнала с выхода первого делителя на дифференциальный вход инструментального усилителя, корректирующий вход инструментального усилителя соединяют с источником напряжения смещения выходного сигнала инструментального усилителя Uсм, вершину высокого потенциала питающей диагонали тензометрического мостового датчика отключают от напряжения питания Un, и соединяют с шиной "земля", тем самым обесточивают тензометрический мостовой датчик и на его выходе оставляют лишь систематическую аддитивную составляющую погрешности, равную Δадд, создаваемую внешними мешающими факторами, эту погрешность подают на вход инструментального усилителя и на его выходе получают сигнал Δад(К+ΔK)+Uсм, где Δададдади, который записывают в третье запоминающее устройство, с выхода этого устройства сигнал Δад(K+ΔK)+Uсм подают на прямой вход второго сумматора, на инверсный вход второго сумматора подают сигнал Uсм, в результате чего на его выходе получают сигнал Δад(K+ΔK), этот сигнал посылают на вход третьего делителя в качестве делимого, чем на выходе третьего делителя формируют сигнал Δад, который подают на инверсный вход третьего сумматора, после этого, по четвертому управляющему сигналу, на питающую диагональ тензометрического мостового датчика подают напряжение питания Un, в результате на измерительной диагонали, т.е на выходе тензометрического мостового датчика, получают рабочий измерительный сигнал, равный

,

где

R - сопротивление тензорезисторов мостового датчика,

ΔR - изменение сопротивлений тензорезисторов при изменении измеряемых физических параметров,

этот сигнал подают на дифференциальный вход инструментального усилителя, в котором его преобразуют в сигнал +Uсм, полученный сигнал с выхода инструментального усилителя посылают на прямой вход четвертого сумматора, на инверсный вход которого подают сигнал Uсм, на выходе четвертого сумматора получают сигнал , этот сигнал подают на первый вход четвертого делителя в качестве делимого, на выходе четвертого делителя получают сигнал , этот сигнал посылают на прямой вход третьего сумматора, на выходе которого формируют сигнал , этот сигнал подают на первый вход пятого делителя в качестве делимого, на второй вход этого делителя подают сигнал Un так, что на выходе пятого делителя, т.е. на выходе измерительного устройства, получают сигнал , очищенный от систематических погрешностей, возникших в линиях связи тензометрического мостового датчика и инструментального усилителя, причем переключения с режима измерения аддитивных и мультипликативных погрешностей на рабочий режим измерений производят через заданные интервалы изменения температуры элементов измерительного канала, например датчика, или через заданные промежутки времени.

На фигуре схематически показана структура устройства, реализующего предложенный способ.

Измерительное устройство состоит из тензометрического мостового датчика (тензорезисторы 1, 2, 3, 4), двенадцати коммутирующих ключей (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), инструментального усилителя 17, пяти делителей (18, 19, 20, 21, 22), устройства умножения 23, трех запоминающих устройств (24, 25, 26) и четырех сумматоров (27, 28, 29, 30).

Перекидной ключ 5 соединяет с вершиной высокого потенциала питающей диагонали тензометрического мостового датчика (общая точка соединения резисторов 1 и 3) либо источник питания, либо шину "земля". Вершина нулевого потенциала питающей диагонали тензометрического мостового датчика (общая точка соединения резисторов 2 и 4) соединена с шиной «земля». Вершины измерительной диагонали тензометрического мостового датчика (общие точки соединения резисторов 1, 2 и 3, 4) соединены через ключи 6, 7 с дифференциальным входом инструментального усилителя 17. Положительный вход инструментального усилителя 17 через ключ 8 и первый делитель 18 соединен с источником питания тензометрического мостового датчика Un. Инверсный вход инструментального усилителя 17 через ключ 9 соединен с шиной «земля». Между дифференциальными входами усилителя 17 расположен ключ 16. Корректирующий вход инструментального усилителя 17 через перекидной ключ 10 соединяют или с источником напряжения смещения Uсм выходного сигнала инструментального усилителя 17, или с шиной «земля». Выход инструментального усилителя 17 через ключи 11, 12, 15, 13 соответственно соединен с положительным входом первого сумматора 30, входами запоминающих устройств 25, 26 и прямым входом четвертого сумматора 27. Отрицательный вход сумматора 30 соединен с выходом первого запоминающего устройства 26. Выход первого сумматора 30 соединен с входом устройства умножения 23. Инверсный вход четвертого сумматора 27 подключен к источнику напряжения смещения выходного сигнала инструментального усилителя Uсм, а выход - к первому входу четвертого делителя 21. Выход третьего запоминающего устройства 25 соединен с прямым входом второго сумматора 29. Инверсный вход сумматора 29 связан с источником напряжения смещения выходного сигнала инструментального усилителя Uсм, а выход сумматора 29 соединен с первым входом третьего делителя 20. Выход устройства умножения 23 через второе запоминающее устройство 24 соединен с первым входом второго делителя 19. Второй вход делителя 19 соединен с источником питания Un. Выход делителя 19 соединен со вторыми входами третьего и четвертого делителей 20, 21. Выход третьего делителя 20 соединен с инверсным входом третьего сумматора 28. Выход четвертого делителя 21 соединен через ключ 14 с прямым входом третьего сумматора 28. При этом выход сумматора 28 связан с первым входом пятого делителя 22, на второй вход которого подано напряжение питания тензометрического мостового датчика Un. Выход делителя 22 является выходом измерительного устройства.

Реализуется предлагаемый способ следующим образом. Режим контроля погрешностей производится в два этапа. На первом этапе определяют и запоминают фактический коэффициент усиления инструментального усилителя при существующих в данный момент мешающих факторах. Для этого перекидной ключ 5 замыкают на шину "земля", а ключи 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 размыкают. Перекидным ключом 10 отключают напряжение смещения Uсм и соединяют корректирующий вход инструментального усилителя с шиной «земля». Ключи 9, 15, 16 замыкают. В результате проведенных переключений дифференциальный вход инструментального усилителя закорочен и соединен с шиной «земля». На выходе инструментального усилителя получают сигнал Δади·(K+ΔK), который запоминают в первом запоминающем устройстве 26. Затем ключи 15, 16 размыкают и замыкают ключи 8, 11. На вход инструментального усилителя подают сигнал Un/M (при Un=5 B коэффициент M≈250). На выходе инструментального усилителя 17 получают сигнал . Этот сигнал подают на прямой вход первого сумматора 30, т.к. на инверсном входе этого сумматора находится сигнал Δади·(K+ΔK), то на выходе сумматора 30 получают сигнал Un(K+ΔK)/M.

На устройстве умножения 23 этот сигнал преобразуют в форму Un·(K+ΔK). Далее этот сигнал запоминают во втором запоминающем устройстве 24 и подают на первый вход второго делителя 19, где его преобразуют в вид (K+ΔK). Далее сигнал (K+ΔK) подают в качестве делителя на входы третьего и четвертого делителей 20, 21. На этом этап определения систематической мультипликативной погрешности завершают. После этого осуществляют второй этап режима контроля для определения аддитивной погрешности, для этого ключи 8, 9, 11 размыкают. Ключи 6, 7, 12 замыкают. Перекидным ключом 10 соединяют корректирующий вход инструментального усилителя 17 с источником напряжения смещения Uсм. Перекидной ключ 5 соединяют с шиной "земля". Тем самым обесточенный тензометрический мостовой датчик подключают к инструментальному усилителю 17. На выходе инструментального усилителя 17 получают сигнал Δад·(K+ΔK)+Uсм. Этот сигнал через замкнутый ключ 12 записывают в третье запоминающее устройство 25. С выхода устройства 25 сигнал Δад·(K+ΔK)+Uсм подают на прямой вход второго сумматора 29. На инверсный вход сумматора 29 подают сигнал Uсм. На выходе сумматора 29 получают сигнал Δад·(K+ΔK). Этот сигнал подают на первый вход третьего делителя 20. На выходе делителя 20 формируют сигнал Δад. Этот сигнал подают на инверсный вход третьего сумматора 28. На этом режим контроля погрешностей заканчивают и начинают режим рабочих измерений. Ключ 12 размыкают. Ключи 6, 7 замыкают. Ключи 8, 9, 11, 15, 16 размыкают. Ключи 5 замыкают на источник питания, ключи 13, 14 замыкают, перекидным ключом 10, подключают напряжение смещения Uсм к корректирующему входу инструментального усилителя 17. Сигнал Un·ΔR/R+Δадд с измерительной диагонали тензометрического мостового датчика подают на дифференциальный вход инструментального усилителя 17. На выходе инструментального усилителя 17 получают сигнал (Un·ΔR/R+Δад)·(K+ΔK)+Uсм. Этот сигнал через ключ 13 подают на прямой вход четвертого сумматора 27. На инверсный вход сумматора 27 подают сигнал Uсм. На выходе сумматора 27 получают сигнал (Un·ΔR/R+Δад)·(K+ΔK), который подают на первый вход четвертого делителя 21. Так как на втором входе этого делителя уже присутствует сигнал (K+ΔK), то на выходе делителя 21 получают сигнал Un·ΔR/R+Δад. Этот сигнал через замкнутый ключ 14 подают на прямой вход сумматора 28 и на выходе сумматора 28 получают сигнал Un·ΔR/R. Сигнал Un·ΔR/R - это сигнал с выхода измерительной диагонали тензометрического мостового датчика без систематических аддитивной и мультипликативной погрешностей. Далее этот сигнал подают на первый вход делителя 22, а на второй вход этого делителя подают напряжение питания тензометрического мостового датчика Un. На выходе делителя 22 получают полезный сигнал ΔR/R, очищенный от систематических погрешностей.

Переключение с режима измерения аддитивных и мультипликативных погрешностей на режим рабочих измерений производят устройством управления ключами через заданный интервал изменения температуры или заданный промежуток времени.

Устройство управления ключами на фигуре не приведено.

Способ коррекции результатов измерений тензометрического мостового датчика с инструментальным усилителем, запитанных однополярным постоянным током, основанный на исключении посредством операций вычитания и деления систематических аддитивных и мультипликативных погрешностей, возникающих в измерительной цепи, отличающийся тем, что периодически измерительную диагональ тензометрического мостового датчика по первому управляющему сигналу отключают от дифференциального входа инструментального усилителя, корректирующий вход инструментального усилителя соединяют с шиной «земля», замыкают дифференциальный вход инструментального усилителя и соединяют с шиной "земля", сигнал с выхода инструментального усилителя, равный Δ·(K+ΔK), где Δ - аддитивная систематическая погрешность инструментального усилителя,К - коэффициент усиления инструментального усилителя,ΔК - систематическая мультипликативная погрешность инструментального усилителя,запоминают в первом запоминающем устройстве, затем по второму управляющему сигналу размыкают дифференциальный вход инструментального усилителя и подключают к нему напряжение питания U тензометрического мостового датчика, которое предварительно делят на первом делителе на коэффициент М>>1, выбранный из условия функционирования инструментального усилителя в рабочем диапазоне, выходной сигнал с инструментального усилителя, равный , подают на положительный вход первого сумматора, где из него вычитают величину Δ·(K+ΔK), которую подают на отрицательный вход первого сумматора с выхода первого запоминающего устройства, полученный сигнал умножают на коэффициент М>>1 и величину U·(K+ΔK) запоминают во втором запоминающем устройстве, затем величину U·(K+ΔK), взятую с выхода второго запоминающего устройства, на втором делителе делят на величину напряжения питания тензометрического мостового датчика U, и получившуюся величину (К+ΔК) с выхода второго делителя подают на вторые входы третьего и четвертого делителей, после этого по третьему управляющему сигналу прекращают подачу сигнала с выхода первого делителя на дифференциальный вход инструментального усилителя, корректирующий вход инструментального усилителя соединяют с источником напряжения смещения выходного сигнала инструментального усилителя U, вершину высокого потенциала питающей диагонали тензометрического мостового датчика отключают от напряжения питания U и соединяют с шиной "земля", тем самым обесточивают тензометрический мостовой датчик и на его выходе оставляют лишь систематическую аддитивную составляющую погрешности, равную Δ, создаваемую внешними мешающими факторами, эту погрешность подают на вход инструментального усилителя и на его выходе получают сигнал Δ(K+ΔK)+U, где Δ=Δ+Δ, который записывают в третье запоминающее устройство, с выхода этого устройства сигнал Δ(K+ΔK)+U подают на прямой вход второго сумматора, на инверсный вход второго сумматора подают сигнал U, в результате чего на его выходе получают сигнал Δ(K+ΔK), этот сигнал посылают на вход третьего делителя в качестве делимого, чем на выходе третьего делителя формируют сигнал Δ, который подают на инверсный вход третьего сумматора, после этого по четвертому управляющему сигналу на питающую диагональ тензометрического мостового датчика подают напряжение питания U, в результате на измерительной диагонали, т.е. на выходе тензометрического мостового датчика получают рабочий измерительный сигнал, равный где R - сопротивление тензорезисторов мостового датчика,ΔR - изменение сопротивлений тензорезисторов при изменении измеряемых физических параметров,этот сигнал подают на дифференциальный вход инструментального усилителя, в котором его преобразуют в сигнал полученный сигнал с выхода инструментального усилителя посылают на прямой вход четвертого сумматора, на инверсный вход которого подают сигнал U, на выходе четвертого сумматора получают сигнал этот сигнал подают на первый вход четвертого делителя в качестве делимого, на выходе четвертого делителя получают сигнал , этот сигнал посылают на прямой вход третьего сумматора, на выходе которого формируют сигнал этот сигнал подают на первый вход пятого делителя в качестве делимого, на второй вход этого делителя подают сигнал U так, что на выходе пятого делителя т.е. на выходе измерительного устройства получают сигнал очищенный от систематических погрешностей, возникших в линиях связи тензометрического мостового датчика и инструментального усилителя, причем переключения с режима измерения аддитивных и мультипликативных погрешностей на рабочий режим измерений производят через заданные интервалы изменения температуры элементов измерительного канала, например датчика, или через заданные промежутки времени.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 251.
04.06.2019
№219.017.730a

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к титановым сплавам, предназначенным для использования в качестве конструкционного высокопрочного высокотехнологичного материала для изготовления силовых конструкций судостроительной, авиационной и космической техники, энергетических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690257
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.731d

Симметричный кабель для передачи данных

Заявляемое изобретение относится к кабельной технике, более конкретно, к симметричным экранированным кабелям круглой формы, совместимым с цилиндрическими высокочастотными соединителями. Симметричный кабель для передачи данных содержит сердечник, представляющий собой, по меньшей мере, одну пару...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690160
Дата охранного документа: 31.05.2019
19.06.2019
№219.017.89f4

Способ летного моделирования ручной визуальной посадки самолета на объект

Изобретение относится к области исследований устойчивости, управляемости и динамики посадки самолетов и может быть использовано в приборном оборудовании летательных аппаратов. Предложенный способ включает измерение параметров движения самолета и его положения относительно земли, формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450246
Дата охранного документа: 10.05.2012
19.06.2019
№219.017.8b3a

Устройство для экспериментального определения комплексов вращательных и нестационарных производных

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов и может быть использовано при динамических испытаниях моделей различных летательных аппаратов в аэродинамической трубе. Устройство содержит державку для крепления модели летательного аппарата, измеритель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441214
Дата охранного документа: 27.01.2012
19.06.2019
№219.017.8b75

Композиционный слоистый резинотканевый материал

Изобретение относится к средствам защиты, а именно к композиционным слоистым резинотканевым материалам, и может быть использовано для защиты от отравляющих и химических веществ. Композиционный слоистый резинотканевый материал выполнен трехслойным и состоит из среднего армирующего слоя, с двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469867
Дата охранного документа: 20.12.2012
06.07.2019
№219.017.a8d0

Способ спекания при лазерном послойном порошковом синтезе объемных деталей

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству изделий с применением технологии лазерного послойного синтеза. Может применяться в различных отраслях машино- и авиастроения. Способ послойного лазерного синтеза объемных порошковых деталей включает дозированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423203
Дата охранного документа: 10.07.2011
10.07.2019
№219.017.b01b

Способ обработки поверхности детали из композиционного материала алмаз - карбид кремния - кремний

Изобретение относится к способам обработки поверхности деталей из композиционных материалов типа «алмаз - карбид кремния - кремний» и может быть использовано, в частности, при изготовлении инструмента и конструкционных деталей для машиностроения. Способ обработки характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402509
Дата охранного документа: 27.10.2010
15.10.2019
№219.017.d5fe

Складываемый воздушный винт

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к конструкциям воздушных винтов силовых установок летательных аппаратов. Воздушный винт содержит две лопасти, складываемые в плоскости вращения винта, втулку, для установки на валу привода, одна лопасть соединена со втулкой без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702868
Дата охранного документа: 11.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd13

Способ организации распределенной базы данных на основе единой модели данных

Изобретение относится к области обработки информации. Технический результат – повышение адаптивности распределенной базы данных без изменения структуры распределенной базы данных. Способ организации распределенной базы данных на основе единой модели данных заключается в определении уровней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704534
Дата охранного документа: 29.10.2019
27.12.2019
№219.017.f2b1

Высоковольтный неэкранированный провод

Изобретение относится к кабельной технике, более конкретно к высоковольтным неэкранированным проводам с изоляцией из фторопласта, предназначенным для монтажа высоковольтных цепей электронного оборудования. Высоковольтный неэкранированный провод содержит многопроволочную жилу, покрытую изоляцией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710203
Дата охранного документа: 25.12.2019
Показаны записи 21-28 из 28.
14.09.2018
№218.016.87c2

Предохранительное устройство

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к средствам защиты от разрушения гермофюзеляжей летательных аппаратов при испытаниях их на прочность избыточным давлением. В предохранительном устройстве задатчик давления содержит прижимной элемент, управляющий и промежуточный клапаны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666974
Дата охранного документа: 13.09.2018
04.04.2019
№219.016.fd13

Способ коррекции результатов измерения тензометрическим мостовым датчиком с инструментальным усилителем

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрического мостового датчика с инструментальным усилителем, запитанных постоянным током. Технический результат: исключение систематических аддитивных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468334
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.69bd

Измерительное устройство

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков с инструментальными усилителями, запитанных постоянным током. Техническим результатом изобретения является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469341
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.05.2019
№219.017.69c3

Измерительное устройство

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения неэлектрических величин при помощи тензометрических мостовых датчиков, подключенных к инструментальному усилителю и запитанных постоянным током. Техническим результатом является исключение аддитивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469338
Дата охранного документа: 10.12.2012
10.08.2019
№219.017.bdea

Электропневматический генератор звука

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для испытаний конструкций на акустическую усталостную прочность. Электропневматический генератор звука содержит корпус, форкамеру, постоянные магниты, обмотки возбуждения, упругие элементы, неподвижную и подвижную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696946
Дата охранного документа: 07.08.2019
01.12.2019
№219.017.e990

Способ генерации звука для испытаний конструкций и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к технической акустике. Способ генерации звука основан на модулировании потока сжатого воздуха, дросселируемого через клапанный узел с изменяемой собственной частотой колебаний, состоящий из коаксиально расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707587
Дата охранного документа: 28.11.2019
20.05.2023
№223.018.652e

Модулятор потока газа

Изобретение относится к акустике, в частности к пневматическим излучателям звуковых сигналов. Модулятор потока газа содержит клапанный узел, состоящий из двух коаксиально расположенных полых цилиндров с одинаковой системой щелей. Один цилиндр подвижный, другой неподвижный. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742283
Дата охранного документа: 04.02.2021
20.05.2023
№223.018.6657

Предохранительное устройство

Изобретение относится к испытаниям летательных аппаратов на прочность. Предохранительное устройство содержит мембранный узел, который выполняется в виде гибкого торообразного сильфона (5), одно основание которого герметично соединено с затвором (4) рабочего клапана, а другое с крышкой (2)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767086
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД