×
21.06.2020
220.018.2959

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА И СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: В настоящем изобретении раскрыта система и способ динамического определения и повторной коррекции параметров управления. Система содержит модуль сбора данных, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, модуль повторной коррекции параметров управления и главную систему управления. Причем при работе приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия врубовой машины после получения рабочих данных приводной системы в реальном времени модулем сбора данных и определения полученных рабочих данных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия результат определения вводят в модуль повторной коррекции параметров управления. Причем модуль повторной коррекции параметров управления выполняет корректировку параметров управления в реальном времени, так что параметр управления в реальном времени сопоставляют с параметром, требуемым для фактической работы. Затем главная система управления регулирует и управляет приводной системой с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии со скорректированными параметрами управления с достижением таким образом ожидаемого эффекта управления, улучшением эффективности резки, сохранением энергии, снижением частоты отказов и обеспечением безопасной и надежной работы режущего блока врубовой машины. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к системе и способу динамического определения и повторной коррекции параметров управления, в частности, к системе и способу динамического определения и повторной коррекции параметров управления, подходящим для врубовой машины.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В связи с тем, что горные машины разрабатываются для обеспечения энергосберегающих, интеллектуальных операций и работы в автоматическом режиме, в области горного оборудования широко применяются энергосберегающая технология управления с преобразованием частоты и способ диагностики неисправностей. Врубовые машины относятся к полностью механизированному оборудованию для автоматизации добычи полезных ископаемых, и частота отказов приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия напрямую влияет на эффективность добычи угля и безопасность эксплуатации оборудования. Однако в настоящее время при применении энергосберегающей технологии управления с преобразованием частоты, определение параметров для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в основном является первоначальным определением параметров управления с преобразованием частоты в соответствии с конфигурацией параметров системы, и процессы способов диагностики неисправностей в основном выполняются автономно. В процессе резания угольной породы врубовой машиной двигатель приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия со временем нагревается, и в связи с этим параметры системы двигателя изменяются с изменением температуры; кроме того, при резании конечный крутящий момент зависит от твердости разрезаемого угольного пласта и, следовательно, параметры двигателя, подлежащие регулированию, также являются отличающимися. Однако в настоящее время при определения параметров системы двигателя всегда используют первоначальную определение параметров управления с преобразованием частоты в соответствии с конфигурацией параметров системы и параметры двигателя невозможно регулировать в реальном времени в соответствии с фактической обстановкой. Следовательно, в таком способе присутствует потенциальный риск, поскольку очень сложно гарантировать, что данные, используемые в модели, применяемой в системе управления, будут полностью соответствовать данным машины в рабочих условиях в реальном времени. В результате, разработанные параметры управления не соответствуют фактическим условиям, способ не может обеспечить ожидаемого эффекта управления, не может улучшить эффективность резания, не может экономить энергию, не может снизить частоту отказов и напрямую влияет на безопасную и надежную работу режущего блока врубовой машины.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Учитывая вышеупомянутые проблемы в предшествующем уровне техники, настоящее изобретение предусматривает систему и способ динамического определения и повторной коррекции параметров управления, обеспечивающих возможность корректировки параметров управления в реальном времени в соответствии с полученными рабочими данными в реальном времени в процессе работы приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, и тем самым обеспечивающих возможность повышения эффективности резки, экономии энергии, снижения частоты отказов и обеспечения безопасной и надежной работы режущего блока врубовой машины.

Для решения задачи, описанной выше, настоящее изобретение применяет следующую техническую схему: система динамического определения и повторной коррекции параметров управления содержит модуль сбора данных, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, модуль повторной коррекции параметров управления и главную систему управления, причем модуль сбора данных получает и передает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, а модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия определяет данные, полученные модулем сбора данных и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления, при этом модуль повторной коррекции параметров управления корректирует и упорядочивает параметры управления приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии с результатом определения, относящимся к приводной системе с постоянным магнитом малой дальности действия, и выводит скорректированные параметры управления в главную систему управления, и главная система управления управляет работой приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии со скорректированными параметрами управления.

Кроме того, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия содержит блок определения в реальном времени параметров системы двигателя, блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке, и блок определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия; причем блок определения в реальном времени параметров системы двигателя выполняет определение параметра системы двигателя в реальном времени на основе рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения параметров системы двигателя в реальном времени в модуль повторной коррекции параметров управления; а блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке определяет заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя и сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке из рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления; причем блок определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия выполняет определение форма колебаний конструкции для системы зубчатой передачи на основе данных, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления.

Способ динамического определения и повторной коррекции параметров управления включает следующие этапы:

А. получение данных:

во время работы приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия модуль сбора данных получает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в реальном времени и передает рабочие данные в модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, причем рабочие данные содержат параметр системы двигателя в реальном времени, заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя, сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке, скорость двигателя, частоту зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы;

В. определение данных:

модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия считывает данные, полученные модулем сбора данных; блок определения в реальном времени параметров системы двигателя, блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке и блок определения форма колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия считывают и определяют параметры системы двигателя в реальном времени, заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя, сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке, скорость двигателя, частоту зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы, соответственно, и вводят определенные данные в модуль повторной коррекции параметров управления, соответственно;

C. повторную коррекцию параметров управления:

модуль повторной коррекции параметров управления выполняет сравнение и анализ данных, определенных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия с первоначально заданными параметрами управления, корректирует первоначально заданные параметры управления в соответствии с определенными данными, и затем вводит скорректированные параметры управления в главную систему управления;

D. регулировку работы приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия:

главная система управления контролирует и упорядочивает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, в соответствии со скорректированными параметрами управления.

Кроме того, конкретные процессы определения, выполняемые блоком определения в реальном времени параметров системы двигателя, блоком определения крутящего момента на оконечной нагрузке и блоком определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия являются следующими:

процесс определения, выполняемый блоком определения в реальном времени параметров системы двигателя, выполняют следующим образом: полученные рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия вычисляют и обрабатывают в соответствии с первоначальными определенными параметрами системы двигателя с последующей установкой интервала времени определения, равным 10 минут, для обеспечения блоку определения в реальном времени параметров системы двигателя возможности выполнения автоматического определения каждые 10 минут, причем конкретное определение заключается в том, что параметр системы двигателя, полученный в предыдущий момент, обновляется в реальном времени при помощи улучшенного рекурсивного алгоритма наименьших квадратов, и полученный в каждый момент результат определения вводят в модуль повторной коррекции параметров управления;

процесс определения, выполняемый блоком определения крутящего момента на оконечной нагрузке, выполняют следующим образом: заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя и сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке определяют из полученных рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, причем конкретное определение заключается в том, что для эквивалентного моделирования используют систему первого порядка и модель линии задержки путем считывания заданного сигнала крутящего момента на выходе двигателя и сигнала обратной связи крутящего момента на оконечной нагрузке, время задержки и постоянную времени системы первого порядка сравнивают, и затем определенные данные вводят в модуль повторной коррекции параметров управления;

процесс определения, выполняемый блоком определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, выполняют следующим образом: сигналы во временной области, в том числе скорость двигателя, частота зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы, определяют и считывают из полученных рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, сигналы во временной области преобразуют в сигналы частотного спектра для получения распределения плотности спектра мощности, и затем анализируют формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия и вводят в модуль повторной коррекции параметров управления.

Кроме того, конкретный процесс повторной коррекции параметров управления выполняют следующим образом: модуль повторной коррекции параметров управления выполняет сопоставление каждого из рабочих параметров в реальном времени, определенных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, с первоначально заданными параметрами управления; если какой-либо из рабочих параметров в реальном времени не соответствует соответствующему первоначально заданному параметру управления, повторно устанавливают модель повторной коррекции для параметров управления на основе рабочих параметров в реальном времени, и получают параметр управления в модели повторной коррекции, и наконец скорректированные параметры управления вводят в главную систему управления.

По сравнению с предшествующим уровнем техники настоящее изобретение использует комбинацию модуля сбора данных, модуля определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия и модуля повторной коррекции параметров управления. При работе приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия врубовой машины, после получения рабочих данных приводной системы в реальном времени и определения полученных рабочих данных, результат определения вводится в модуль повторной коррекции параметров управления; затем модуль повторной коррекции параметров управления выполняет корректировку параметров управления в реальном времени, так что параметр управления в реальном времени сопоставляется с параметром, требуемым для фактической работы, с достижением таким образом ожидаемого эффекта управления, улучшением эффективности резки, сохранением энергии, снижением частоты отказов и обеспечением безопасной и надежной работы режущего блока врубовой машины.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На фиг. 1 представлена блок-схема всей конструкции системы согласно настоящему изобретению; и

На фиг. 2 представлена блок-схема принципа работы модуля определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия согласно настоящему изобретению.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Далее в данном документе настоящее изобретение будет более подробно описано со ссылкой на варианты осуществления и чертежи.

Как показано на фиг. 1, в настоящем изобретении предложена система динамического определения и повторной коррекции параметров управления, содержащая модуль сбора данных, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, модуль повторной коррекции параметров управления и главную систему управления, причем модуль сбора данных получает и передает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, а модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия определяет данные, полученные модулем сбора данных, и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления, при этом модуль повторной коррекции параметров управления корректирует и упорядочивает параметры управления приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии с результатом определения, относящимся к приводной системе с постоянным магнитом малой дальности действия и выводит скорректированные параметры управления в главную систему управления, и главная система управления управляет работой приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии со скорректированными параметрами управления.

Как показано на фиг. 2, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия дополнительно содержит блок определения в реальном времени параметров системы двигателя, блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке и блок определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия; причем блок определения в реальном времени параметра системы двигателя выполняет определение параметра системы двигателя в реальном времени на основе рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения параметров системы двигателя в реальном времени в модуль повторной коррекции параметров управления; а блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке определяет заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя и сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке из рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления; причем блок определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия выполняет определение форма колебаний конструкции для системы зубчатой передачи на основе данных, полученных модулем сбора данных, и вводит результат определения в модуль повторной коррекции параметров управления.

В настоящем изобретении дополнительно предложен способ динамического определения и повторной коррекции параметров управления для врубовых машин, включающий следующие этапы:

А. получение данных:

во время работы приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия модуль сбора данных получает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в реальном времени и передает рабочие данные в модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, причем рабочие данные содержат параметр системы двигателя в реальном времени, заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя, сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке, скорость двигателя, частоту зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы;

B. определение данных:

модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия считывает данные, полученные модулем сбора данных; блок определения в реальном времени параметров системы двигателя, блок определения крутящего момента на оконечной нагрузке и блок определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия считывают и определяют параметры системы двигателя в реальном времени, заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя, сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке, скорость двигателя, частоту зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы соответственно, и вводят определенные данные в модуль повторной коррекции параметров управления соответственно;

C. повторную коррекцию параметров управления:

модуль повторной коррекции параметров управления выполняет сравнение и анализ данных, определенных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, с первоначально заданными параметрами управления, корректирует первоначально заданные параметры управления в соответствии с определенными данными, и затем вводит скорректированные параметры управления в главную систему управления;

D. регулировку работы приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия:

главная система управления контролирует и упорядочивает рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии со скорректированными параметрами управления.

Кроме того, конкретные процессы определения, выполняемые блоком определения в реальном времени параметров системы двигателя, блоком определения крутящего момента на оконечной нагрузке и блоком определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, являются следующими:

процесс определения, выполняемый блоком определения в реальном времени параметров системы двигателя, выполняют следующим образом: полученные рабочие данные приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия вычисляют и обрабатывают в соответствии с первоначальными определенными параметрами системы двигателя с последующей установкой интервала времени определения, равным 10 минут, для обеспечения блоку определения в реальном времени параметров системы двигателя возможности выполнения автоматического определения каждые 10 минут; причем конкретное определение заключается в использовании улучшенного рекурсивного алгоритма наименьших квадратов, введении формулы рекурсии P(k)=F-1(k) в улучшенный рекурсивный алгоритм наименьших квадратов, упрощении алгоритма квадратов по принципу матричной инверсии и, наконец, введении фактора исключения в диапазоне значений 0,95-0,99, таким образом, что параметры системы двигателя, полученные в предыдущий момент, обновляются в реальном времени, и затем полученный в каждый момент результат определения вводят в модуль повторной коррекции параметров управления;

процесс определения, выполняемый блоком определения крутящего момента на оконечной нагрузке, выполняют следующим образом: заданный сигнал крутящего момента на выходе двигателя и сигнал обратной связи фактического крутящего момента на оконечной нагрузке определяют из полученных рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, причем конкретное определение заключается в том, что для эквивалентного моделирования используют система первого порядка и модель линии задержки путем считывания заданного сигнала крутящего момента на выходе двигателя и сигнала обратной связи крутящего момента на оконечной нагрузке, время задержки и постоянную времени системы первого порядка получают путем сравнения, и затем определенные данные вводят в модуль повторной коррекции параметров управления;

процесс определения, выполняемый блоком определения формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, выполняют следующим образом: сигналы во временной области, в том числе скорость двигателя, частота зацепления зубчатой передачи и ускорение приводной системы, определяют и считывают из полученных рабочих данных приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, сигналы во временной области преобразуют в сигналы частотного спектра для получения распределения плотности спектра мощности, и затем анализируют формы колебаний конструкции приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия и вводят в модуль повторной коррекции параметров управления.

Кроме того, конкретный процесс повторной коррекции параметров управления выполняют следующим образом: модуль повторной коррекции параметров управления выполняет сопоставление каждого из рабочих параметров в реальном времени, определенных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, с первоначально заданными параметрами управления; если какой-либо из рабочих параметров в реальном времени не соответствует соответствующему первоначально заданному параметру управления, повторно устанавливают модель повторной коррекции для параметров управления на основе рабочих параметров в реальном времени, и получают параметр управления в модели повторной коррекции, и наконец скорректированные параметры управления вводят в главную систему управления.


СИСТЕМА И СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА И СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 104.
30.03.2019
№219.016.fa1d

Способ увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов с использованием технологии разрыва при помощи взрыва под воздействием электрических импульсов

Способ увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов с использованием технологии разрыва при помощи взрыва под воздействием электрических импульсов применим для эксплуатации скважин метана угольных пластов с низкой газопроницаемостью. Сначала от поверхности земли до угольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683438
Дата охранного документа: 28.03.2019
17.04.2019
№219.017.14c6

Способ отделения и использования содержащей уголь породы в забое с содержащей уголь породой

Способ отделения и использования содержащей уголь породы в забое с содержащей уголь породой, применяемый для отделения и использования содержащей уголь породы, получаемой в забое с содержащей уголь породой, при одновременной разработке нескольких угольных пластов с применением очень тонкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684790
Дата охранного документа: 15.04.2019
23.04.2019
№219.017.36e0

Устройство для эмульгирования и управляемого добавления флотационного реагента

Изобретение относится к устройству для эмульгирования и управляемого добавления флотационного реагента, которое применяется для обогащения угля. Устройство для эмульгирования и управляемого добавления флотационного реагента содержит систему определения скорости потока и концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685589
Дата охранного документа: 22.04.2019
02.05.2019
№219.017.4853

Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов под воздействием электрических импульсов

Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов под воздействием электрических импульсов применим для высокоэффективной эксплуатации скважин метана угольных пластов. Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости включает: построение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686742
Дата охранного документа: 30.04.2019
24.05.2019
№219.017.5f73

Устройство и способ определения во время бурения коэффициента крепости по протодьяконову породы кровли туннеля на основе измерителя уровня звука

Настоящее изобретение раскрывает устройство и способ определения во время бурения коэффициента крепости по Протодьяконову для породы кровли туннеля на основе измерения уровня звука. Для решения проблемы определения во время бурения показателя важных механических свойств горной породы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688714
Дата охранного документа: 22.05.2019
26.06.2019
№219.017.92cd

Устройство и способ для определения при бурении (опб) литологического состава кровли выработки

Изобретение относится к устройству и способу для определения при бурении литологического состава кровли выработки. Техническим результатом является определение при бурении литологического состава кровли выработки. В устройстве и способе, предлагаемом в настоящем изобретении, используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692321
Дата охранного документа: 24.06.2019
01.09.2019
№219.017.c4f9

Модульные способ повышения качества и система повышения качества горючего сланца каменноугольных пластов высокой плотности

Предложенная группа изобретений относится к способу и системе сепарации горючего сланца каменноугольных пластов высокой плотности для повышения его качества. При использовании содержания влаги горючего сланца в качестве индикатора, если горючий сланец имеет влажность, составляющую менее 10%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698754
Дата охранного документа: 29.08.2019
02.10.2019
№219.017.d0be

Способ каталитического окисления лигнита при атмосферном давлении с использованием кислорода в качестве окислителя

Изобретение имеет отношение к способу каталитического окисления лигнита с использованием кислорода в качестве окислителя при атмосферном давлении. Способ используется для мягкого окисления лигнита с использованием кислорода в качестве окислителя под действием нитроксильного радикала в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700265
Дата охранного документа: 16.09.2019
30.10.2019
№219.017.db9b

Способ динамической подачи воды и заделывания отверстий с помощью смолы с высокой водопоглощающей способностью

Изобретение относится к области изоляции существующих и вновь образуемых трещин вокруг буровой скважины и самой скважины в угольной шахте, опасной по скоплению газа. Технический результат - повышение эффективности изоляционных работ. По способу заделывают два конца участка буровой скважины. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704401
Дата охранного документа: 28.10.2019
30.10.2019
№219.017.dba7

Замкнутая циркуляционная система для повышения производительности газоотводного насоса

Изобретение относится к газоотводной системе подземной передвижной насосной станции для угольной шахты, в частности к замкнутой циркуляционной системе для повышения производительности газоотводного насоса. Впуск для жидкости пневматического мембранного насоса соединен с выпуском для жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704377
Дата охранного документа: 28.10.2019
Показаны записи 11-13 из 13.
16.05.2023
№223.018.615f

Способ и устройство для выплавки меди с комплексной переработкой шлака

Группа изобретений относится к пирометаллургии, в частности к выплавке меди с комплексной переработкой шлака. В способе использована печь полной переработки (ПП). Печь ПП (30) включает полость, в которой расположены сообщающиеся друг с другом восстановительная испарительная камера (31) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741038
Дата охранного документа: 22.01.2021
06.06.2023
№223.018.7826

Механическая муфта дождевальной машины барабанного типа и способ ее применения

Изобретение относится к муфтам. Механическая муфта дождевальной машины барабанного типа содержит выходной вал (1) понижающей передачи, втулку (3) с наружными шлицами, фланец (4) с внутренними шлицами, подшипник (5), выходной фланец (6), стопорное кольцо (9), устройство (10) в виде рычага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731047
Дата охранного документа: 28.08.2020
17.06.2023
№223.018.8042

Система идентификации сеток географической области на карте

Настоящее техническое решение относится к области вычислительной техники для навигации. Технический результат заключается в повышении скорости идентификации сетки географической области на карте текущего пользователя с получением доступа к информации, относящейся к данной сетке. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762785
Дата охранного документа: 22.12.2021
+ добавить свой РИД