×
13.03.2020
220.018.0b86

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей. Технический результат заключается в повышении ремонтопригодности, технического ресурса, упрощении конструкции. Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка включает корпус, выполненный из металлокерамики, и состоит из двух разъединяемых частей, соединяемых по фланцам анодного и катодного узлов вакуум-плотным сварочным швом, анодный узел с мишенью, катодный узел со штенгелем, фокусирующим электродом и дополнительным идентичным эмиттером, штенгель выполнен из дуктильного металла с возможностью его пережима, при этом длина штенгеля выбирается из условия: L = n⋅A, где n = 1-3 - количество пережимов штенгеля; А - длина отсекаемой части штенгеля перед пережимом, а высота фланцев: H = n⋅B, где n = 1-3 - количество разъединений частей корпуса; В - технологический припуск фланцев на механическую обработку при разъединении частей корпуса. 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей.

Известна металлостеклянная острофокусная импульсная рентгеновская трубка, состоящая из герметичного корпуса, выполненного из изолирующего материала, с окном для вывода рентгеновского излучения, катода, включающего шайбу из термостойкого диэлектрика, на которой расположена гребенка, образованная металлической шайбой, имеющей радиальные прорези, расходящиеся от центра, с внутренним диаметром, большим, чем внутренний диаметр диэлектрической шайбы, анода, предназначенного для торможения электронного пучка и генерации рентгеновского излучения, выполненного в виде стержня, заканчивающегося конической поверхностью, вершина которой имеет форму полусферы и проходит по оси отверстия диэлектрической шайбы так, чтобы торец анода выступал за плоскость диэлектрической шайбы, на которой установлена гребенка, на расстояние, равное величине радиуса полусферы токоввода для подачи высокого импульсного напряжения (патент РФ № 2174726, МПК H01J 35/00, H05G 1/02, 2001 г.). Такая конструкция обеспечивает пространственную равномерность рентгеновского излучения, стабильного от импульса к импульсу за счет множества источников электронов, равномерно расположенных по окружности в местах касания металлических концов гребенки с диэлектрической шайбой, где при подаче импульсного напряжения возникает высокая напряженность электрического поля, что вызывает разряд в микрозазорах между металлом и диэлектриком.

Основным недостатком данной конструкции рентгеновской трубки является ее небольшой срок службы при работе в импульсных рентгеновских аппаратах для дефектоскопии металлоконструкций, что связано с отсутствием в данной рентгеновской трубке хорошего теплоотвода, так как она выполнена в металлостеклянном исполнении и все металлические детали за исключением анода и катода изготовлены из прецизионного сплава (29НК), имеющего одинаковый со стеклом коэффициент термического линейного расширения (КТЛР) с достаточно низкой теплопроводностью. Отсутствие в данной рентгеновской трубке хорошего теплоотвода, а также использование изолятора из стекла значительно ограничивает срок службы при работе в жестких энергетических режимах. Наработка импульсной металлостеклянной рентгеновской трубки составляет всего около 2,5×105 импульсов при частоте следования импульсов 5 с-1. Внутренняя поверхность изолятора конструктивно не защищена от попадания продуктов эрозии материала электродов, что ограничивает электрическую прочность, и, соответственно, долговечность. Известна рентгеновская трубка, содержащая также стеклометаллическую вакуумную оболочку, фокусирующее устройство, катод, анод и выпускное окно (ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН», трубка рентгеновская 1,2БПК21-200). Недостатком этой рентгеновской трубки является низкая механическая прочность стеклометаллической оболочки, узкий температурный диапазон, в котором обеспечивается постоянство пробивного напряжения, что ограничивает электрическую прочность и, соответственно, долговечность.

На мировом рынке рентгеновского оборудования различного назначения все более широкое распространение приобретают аппараты в составе которых используются металлокерамические рентгеновские трубки взамен трубок со стеклянным изолятором. Керамические детали изолятора по сравнению со стеклянными обладают рядом преимуществ: значительно большей механической прочностью, более высокой теплопроводностью, постоянством пробивного напряжения в относительно широком температурном диапазоне, существенно большей рабочей температурой.

Кроме того, допуски на геометрические размеры керамических конструкций могут быть установлены более жесткими, чем на размеры элементов рентгеновских трубок со стеклянным изолятором. В связи с этим существенно повышается качество сборки и пайки металлокерамических соединений рентгеновских трубок. Получаемая при этом металлокерамическая оболочка рентгеновской трубки позволяет существенно повысить температуру прогрева трубки при вакуумировании внутреннего объема, что обеспечивает более качественное и быстрое обезгаживание деталей рентгеновской трубки и получение в приборе высокого устойчивого вакуума. Ресурс металлокерамических рентгеновских трубок превышает ресурс металлостеклянных рентгеновских трубок в несколько раз.

Известен генератор рентгеновского излучения с трубчатым корпусом из керамики, расположенными в корпусе конструктивными узлами для генерирования одного или нескольких рентгеновских лучей и выходным окном для их выхода (Патент РФ №2490748, МПК Н01J35/16, 2008 г.).

Недостатком конструкции является выполнение выходного окна из слоя утонченной керамики, которое подвержено высоким напряжениям при действии ударных и тепловых нагрузок при эксплуатации генератора. Поскольку керамика имеет высокий коэффициент поглощения по сравнению с традиционными бериллиевыми выпускными окнами, применение керамики для выпускного окна снижает КПД излучателя. В керамической крышке, днище и паяных швах, соединяющих крышку и днище с трубчатым корпусом, а также анодом и катодом возникают высокие напряжения при работе генератора и нагреве металлического анода, что может привести к потере герметичности и выходу генератора из строя. Эти недостатки также усугубляются тем, что в состав активных припоев входят такие активные металлы, как титан, цирконий и т.д., которые при пайке образуют хрупкие интерметаллиды, являющиеся концентраторами напряжений и, соответственно, центрами микроразрушений и нарушения вакуумной плотности корпуса. Кроме того, конструкция генератора исключает какую-либо замену вышедших из строя деталей и узлов, размещенных внутри корпуса, а также ремонт самого керамического корпуса.

Известна металлокерамическая рентгеновская трубка, в которой катод выполнен из поликристаллического вольфрама, а анод выполнен из монокристаллического вольфрама (Николаев Ю.В., Выбыванец В.И., Таубин М.Л. Металлокерамические рентгеновские трубки с монокристаллическими анодами для медицинской диагностики. Приборы и Системы, Управление, Контроль, Диагностика 3, 2000 г., с.23-25). Недостатком конструкции является использование поликристаллического вольфрама в качестве катода, усугубленные тем, что локальные перегревы из-за неравномерного испарения вольфрама с отдельных зерен приводят к локальному изменению электросопротивления с дальнейшим перегоранием спирали катода, имеющего малое поперечное сечение. Значительно более высокие, по сравнению с металлостеклянными рентгеновскими трубками, термоэлектрические нагрузки при эксплуатации металлокерамических рентгеновских трубок сказываются на недостаточно высоком ресурсе трубки и, соответственно, экономический коэффициент Кэ = ресурс/стоимость достаточно низок. Основными причинами, приводящими к снижению ресурса и выходу рентгеновской трубки из строя, являются: выгорание нити эмиттера, ухудшение вакуума за счет внутреннего газовыделения и внешнего натекания, дуговой пробой и образование микротрещин мишени. Также конструкция трубки не позволяет заменять вышедшие из строя детали, находящиеся внутри металлокерамического корпуса, осуществлять повторную откачку, обезгаживание и производить её ремонт.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является изобретение «Моноблок источника рентгеновского излучения» по патенту РФ № 2248440 МПК H01J35/02, 2005 г., состоящему из корпуса, катодного и анодного узлов, а также генераторного устройства с высоковольтным делителем напряжения, высоковольтный вывод которого подключен к одному из узлов трубки, причем корпус рентгеновской трубки выполнен в виде металлического цилиндра, внутри которого расположен двухсекционный высоковольтный цилиндрический изолятор, при этом один его торец соединен вакуум-плотно с одним из торцов корпуса, а на другом торце установлен катодный узел, причем длина секции, на которой установлен катодный узел, не менее чем в 100 раз превышает длину секции, соединенной с торцом корпуса, анодный узел, в свою очередь, расположен на другом торце корпуса и выполнен в виде вынесенной за пределы корпуса анодной трубы, на свободном торце которой закреплена мишень, при этом генераторное устройство размещено внутри высоковольтного цилиндрического изолятора, внутренний объем которого заполнен маслом, а боковая поверхность изолятора выполняет роль высоковольтного делителя напряжения. Недостатком данного изобретения является то, что:

- в качестве делителя используется диэлектрический материал, что влечет неравномерность распределения заряда по поверхности, что может стать причиной нелинейной зависимости сигнала на выходе делителя от ускоряющего напряжения анод-катод;

- необходимость использования в секциях двух типов керамики с разной степенью поляризации;

- технологическая сложность в изготовлении вакуумно-плотного спая короткой секции с плоской металлической деталью и ненадежность этого спая в условиях обезгаживания и эксплуатации;

- сложность изготовления керамического изолятора из-за увеличения его массогабаритных параметров;

- наличие сложной и громоздкой откачной системы и вакуумной арматуры;

- наличие делительного устройства в моноблоке рентгеновского излучения, что усложняет и удорожает моноблок;

- необходимость привлечения специалистов для ремонта и послеремонтной диагностики, а также невозможность проведения ремонта в нестационарных условиях;

- длительный простой оборудования на период ремонта;

- неудобство применения моноблока источника рентгеновского излучения из-за его больших размеров и веса.

Технический результат, достигаемый при использовании заявляемого изобретения, следующий:

- повышение ремонтопригодности;

- повышение технического ресурса;

- упрощение конструкции;

- снижение стоимости эксплуатации ремонтопригодного периода.

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка, включающая корпус, анодный узел с мишенью, катодный узел со штенгелем, фокусирующим электродом и эмиттером, отличающийся тем, что корпус выполнен из металлокерамики и состоит из двух разъединяемых частей, соединяемых по фланцам анодного и катодного узлов вакуумно-плотным сварочным швом, катодный узел дополнительно содержит идентичный эмиттер, штенгель выполнен из дуктильного металла с возможностью его многократного пережима, при этом длина штенгеля выбирается из условия:

L = n⋅A,

где

n = 1 ÷ 3 – количество пережимов штенгеля;

А – длина отсекаемой части штенгеля перед пережимом,

а высота фланцев:

H = n⋅B,

где

n = 1 ÷ 3 – количество разъединений частей корпуса;

В – технологический припуск фланцев на механическую обработку при разъединении частей корпуса.

На фиг.1 схематически представлен общий вид высокоресурсной рентгеновской трубки, на фиг. 2 представлен штенгель, на фиг.3 стыковочные фланцы, на фиг.4 вид Е идентичные эмиттеры и фокусирующий электрод.

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка содержит корпус 1, анодный узел 2, катодный узел 3 со штенгелем 4, фокусирующий электрод 5 и эмиттеры 6. Корпус состоит из двух частей, соединяемых по фланцам 7 и 8 анодного и катодного узлов. В состав анодного узла входит анод 9, содержащий мишень 10 и выпускное окно 11, металлическая оболочка 12. В состав катодного узла входит высоковольтный керамический изолятор 13, металлическая оболочка 14, катод 15 с эмиттерами 6 и фокусирующим электродом 5. В состав катода также входит многоразовый пережимной штенгель 4, закрываемый защитным колпачком 16 и геттеры 17 в виде газопоглотительных таблеток. В конструкции катода реализована возможность подвода низковольтного напряжения для накала эмиттеров 6. Анодный узел 2 и катодный узел 3 соединены между собой по фланцам 7 и 8 при помощи вакуумно-плотного сварного шва 18 и образуют герметичный корпус рентгеновской трубки.

Вакуумноплотной сварке нет альтернативы, поскольку применение эластомерных, медных или алюминиевых уплотнительных колец невозможно ввиду высокотемпературного обезгаживания собранной рентгеновской трубки, а вакуумноплотная пайка исключает возможность многоразового использования соединительного фланца.

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка работает следующим образом.

На эмиттеры 6 подается ток накала, а на катод и анод подается напряжение рентгеновской трубки U. В результате возникновения термоэлектронной эмиссии, эмиттеры 6 испускают электроны, которые фокусируются электродом 5 и, под действием электрического поля, возникшего между катодом и анодом в результате высокой разности потенциалов между ними, ускоряются и попадают на мишень 10 анода 9. При торможении электронов на мишени 10 генерируется рабочий пучок рентгеновского излучения 19, которое через выпускное окно 11 направляется на исследуемый объект.

В случае возникновения внутренних дефектов и выхода металлокерамической трубки из строя (потеря вакуума, перегорание спирали эмиттера и т.д.), производится её вскрытие и ремонт. Вскрытие по соединительному фланцу производится за счет механического удаления припуска В вместе со сварным швом 18. Конструкция соединительного фланца позволяет производить его вскрытие с последующей вакуумноплотной сваркой от одного до трех раз. Аналогичным образом производится вскрытие штенгеля: снимается защитный колпачок 16 и часть штенгеля А удаляется. Конструкция штенгеля позволяет его вскрывать и герметично пережимать его от одного до трех раз.

После механического удаления сварного шва 18, производят разделение металлокерамического корпуса на анодный узел 2 и катодный узел 3. Далее производят замену вышедших из строя деталей и геттеров 17. Затем вновь собирают рентгеновскую трубку, герметично сваривают фланцы 7 и 8, проверяют герметичность получившегося сварного шва 18, вакуумируют и высокотемпературно обезгаживают, активируют геттеры. Далее следует вакуумный пережим штенгеля 4 и установка защитного колпачка 16.

Применение многоразовых соединительного фланца и пережимного штенгеля позволяет повысить ремонтопригодность высокоресурсной металлокерамической рентгеновской трубки и повысить её ресурс в n раз. Отсутствие индивидуальной откачной системы упрощает конструкцию рентгеновской трубки, снижает её стоимость и позволяет использовать рентгеновскую трубку в переносных рентгеновских аппаратах.

Применение в конструкции двух одинаковых, последовательно работающих эмиттеров позволяет увеличить ресурс рентгеновской трубки в два раза.

Возможность повторного использования дорогостоящих металлокерамического корпуса и деталей высокоресурсной рентгеновской трубки снижает стоимость её эксплуатации.

Пример. Разработана и изготовлена высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка, выполненная с многоразовым штенгелем из медной трубки диаметром 10 мм и толщиной стенки 1 мм, однократно отсекаемая рабочая зона которого А= 15 мм, с возможностью проведения трех вскрытий. Соединительные фланцы анодного и катодного узлов выполнены из ковара 29НК-ВИ толщиной 1 мм имеют технологический припуск с возможностью проведения трех вскрытий.

Вакуумно-плотный кольцевой шов выполнен лазерной сваркой. Для полного размыкания сварного шва достаточно снять технологический припуск с фланцев высотой 1мм, но гарантированный припуск выполнен с запасом в 0,2 мм и равен 1,2мм.

После перегорания одного из вольфрамовых эмиттеров был вскрыт штенгель и произведена мехобработка фланцевого шва с целью разделения высокоресурсной металлокерамической трубки на анодный и катодный узел. После замены перегоревшего эмиттера, обе части корпуса была вновь сварены лазерной сваркой по соединительным фланцам и корпус проверен на вакуумную плотность масс-спектрометрическим гелиевым течеискателем ULVAC Heliot 900. Величина натекания по гелию высокоресурсной металлокерамической рентгеновской трубки составляла Q≤1,5×10-12 Па×м3/с. Далее в течении нескольких суток производилось высокотемпературное обезгаживание и вакуумирование внутренней полости рентгеновской трубки. Повторный пережим штенгеля произведен при давлении внутри корпуса Р=1×10-5 Па.

Проведена экспериментальная проверка рентгеновской трубки и проведены ее испытания после проведенного ремонта.

Экспериментально опробована предлагаемая рентгеновская трубка и проведены испытания рентгеновской трубки после проведения ремонта. Характеристики рентгеновской трубки соответствуют паспортным значениям.


Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка
Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
20.12.2015
№216.013.9cc4

Композиционный порошок на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения тугоплавких неорганических соединений, в частности к получению композиционных порошков на основе нитрида кремния, которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения конструкционной и функциональной керамики, в автомобильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571757
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.04.2016
№216.015.2f88

Способ испытания обтекателей из хрупких материалов

Изобретение относится к испытанию керамических обтекателей летательных аппаратов на разрушение. Способ включает создание избыточного давления во внутренней полости обтекателя. Предварительно на наружной поверхности обтекателя монтируют упругий перфорированный прозрачный чехол, на внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580265
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.08.2016
№216.015.4b3f

Способ вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластовой панели

Изобретение относится к изготовлению трехслойных конструкций сложной кривизны и может быть использовано для вырезки узловых соединений ячеек стеклосотопластовых панелей в ракето-, самолето- и судостроении, строительной, мебельной и упаковочной промышленности. Способ включает закрепление панели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594546
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.8d0b

Устройство для сборки и разборки клинового соединения отсека летательного аппарата

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для монтажа деталей и узлов, соединяемых посредством клиньев. Устройство содержит силовой привод, выполненный в виде многооборотного электродвигателя с регулируемым числом оборотов, кинематически связанного с ведомым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604553
Дата охранного документа: 10.12.2016
24.11.2019
№219.017.e632

Способ механической обработки внутренних сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием и может быть использовано при абразивной обработке сферических поверхностей деталей. Обрабатываемой детали и режущему инструменту сообщают независимые вращения, а обработку проводят радиусным режущим инструментом с радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706918
Дата охранного документа: 21.11.2019
29.12.2019
№219.017.f438

Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов. Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек включает измерение датчиками перемещений поверхности оболочки при ее вращении вокруг своей оси без создания перепада давления и с созданием перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710519
Дата охранного документа: 26.12.2019
27.03.2020
№220.018.10da

Гетерогенный активный припой для пайки металлокерамических и керамических вакуумно-плотных соединений

Изобретение предназначено для получения паяных соединений деталей электровакуумного прибора, выполненных из керамики и металла. Гетерогенный активный припой состоит из фольги с нанесенным на нее активным металлом. Фольга выполнена из меди или из медно-серебряного сплава. Активный металл нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717766
Дата охранного документа: 25.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b82

Способ изготовления композитной формообразующей оснастки для формования изделий из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области формования изделий из полимерного композиционного материала (ПКМ), а именно к оснастке, которая может быть использована для формования и склейки трёхслойных сотовых конструкций сложной кривизны, используемых в авиастроении, судостроении, машиностроении, изделиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720312
Дата охранного документа: 28.04.2020
20.04.2023
№223.018.4d77

Антенный обтекатель

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет. Технический результат - повышение несущей способности конструкции в условиях повышенного теплосилового нагружения с одновременным обеспечением заданного уровня герметичности. Результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793304
Дата охранного документа: 31.03.2023
21.04.2023
№223.018.5095

Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе

Изобретение относится к конструкциям радиопрозрачных укрытий пеленгационных антенн летательных аппаратов, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных условиях. Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе содержит радиопрозрачный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794117
Дата охранного документа: 11.04.2023
Показаны записи 1-10 из 165.
27.01.2013
№216.012.2140

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей скоростных ракет из пористой керамики. Технический результат заключается в упрощении конструкции и технологии изготовления антенного обтекателя из пористой керамики....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474013
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.24d6

Антенный обтекатель

Заявленное изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей скоростных ракет из керамики. Техническим результатом настоящего изобретения является улучшение радиотехнических характеристик керамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474932
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.09.2013
№216.012.70b5

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Технический результат - обеспечение работоспособности антенного обтекателя для условий одновременного удовлетворения воздействию превалирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494504
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.11.2013
№216.012.8649

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может использоваться преимущественно в конструкциях высокоскоростных ракет различных классов. Технический результат - увеличение длительности эксплуатационного режима за счет сохранения прочности соединения металл-керамика при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500055
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.12.2013
№216.012.89f8

Способ определения коэффициента теплопроводности частично прозрачных материалов

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для определения коэффициента теплопроводности частично прозрачных керамических и стеклообразных материалов с учетом их прозрачности. Способ включает нестационарный нагрев поверхности образца в виде пластины радиационными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501002
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.03.2014
№216.012.a959

Способ получения кварцевой керамики с повышенной излучательной способностью

Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения, работающих в условиях воздействия высокотемпературных газовых потоков. Техническим результатом изобретения является снижение водопоглощения и повышение прочности и коэффициента черноты изделий. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509068
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.04.2014
№216.012.b8f0

Способ получения высокоплотного водного шликера на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении изделий из кварцевой керамики методом водного шликерного литья в пористые формы. Предложен способ получения высокоплотного водного шликера на основе кварцевого стекла путем его помола в шаровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513072
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.ba2d

Способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения типа керамической оболочки головного антенного обтекателя скоростных зенитных и авиационных ракет. Техническим результатом изобретения является упрощение технологии изготовления и снижение температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513389
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.05.2014
№216.012.c33a

Способ изготовления изделий из кварцевой керамики

Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения из кварцевой керамики. Технический результат изобретения - повышение прочности и снижение пористости изделий из кварцевой керамики при сохранении других характеристик на высоком уровне. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515737
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.cb38

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Заявленный способ включает нагрев наружной поверхности обтекателя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517790
Дата охранного документа: 27.05.2014
+ добавить свой РИД