×
20.05.2023
223.018.6593

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ТИПА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВИБРОНАГРУЖЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений, мониторинга, контроля состояния и поиска мест повреждения вибранагруженных объектов в целях своевременного определения износа элементов объекта и предотвращения их разрушения, определения типа и места воздействия на объект. В ходе реализации способа формируют модель вибронагруженных объектов в декартовой системе координат, производят привязку каждой из измерительных точек к местности с отметкой на сформированной модели объекта в декартовой системе координат, задают максимальное время проведения измерений, создают базу данных критически важных амплитуд вибрационных колебаний и множество спектральных шаблонов известных воздействий на каждую измеряемую точку мониторинга объекта. Затем измеряют амплитуды вибрационных колебаний и регистрируют спектрограммы в эксплуатационных условиях объекта в каждой из измерительных точек. При этом сравнивают результаты мониторинга по амплитуде вибрационных колебаний, если значение амплитуды меньше заданной критически важной, то продолжают измерять параметры вибрационных колебаний, если значение амплитуды больше заданной критически важной амплитуды, то сравнивают полученную спектрограмму с множеством спектральных шаблонов, и если полученная спектрограмма не соответствует ни одному из множества спектральных шаблонов, то определяют характер воздействия, регистрируют новый спектральный шаблон воздействия и пополняют базу данных. При выявлении соответствия полученной спектрограммы со спектральным шаблоном из множества спектральных шаблонов сигнализируют о месте и типе воздействия, проводят мониторинг объекта на протяжении всего времени эксплуатации. Технический результат заключается в своевременности и повышении точности определения координат повреждения протяженных вибранагруженных объектов, что снизит аварийность сложных технических устройств (самолетов, искусственных спутников земли, кораблей, жилых и не жилых сооружений, мостов и др.), повысит их ресурс и предотвратит травматизм (гибель) эксплуатирующего и обслуживающего персонала. 1 ил.

Изобретение относится к области измерений, мониторинга, контроля состояния и поиска мест повреждения вибронагруженных объектов, типа и мест внешнего воздействия на вибронагруженные объекты в целях своевременного определения износа элементов объекта, внешних воздействий и предотвращения их разрушения.

Определение координат повреждения и мест внешнего воздействия на вибронагруженные объекты позволит понизить аварийность сложных технических устройств (самолетов, искусственных спутников земли, кораблей, жилых и не жилых сооружений, мостов, и д.р.) повысить их ресурс и предотвратить травматизм (гибель) эксплуатирующего и обслуживающего персонала.

Известен способ оценки технического состояния механизмов по авторскому свидетельству №506777 от 19.06.72, МПК G01M 13/02 опубл. в бюллетень №10 15.03.76 [1], заключающийся в том, что измеряют амплитуды, составляющих спектра вибраций, преобразуют значения, пропорциональные величинам соответствующих погрешностей и сравнивают полученные амплитуды с допустимыми.

Недостатком данного способа является ограниченность применения способа, так как он используется для оценки технического состояния преимущественно механизмов с зубчатыми передачами, не учитывает изменение параметров от свойств вибродиагностирующего канала, в частности от нелинейности его амплитудно-фазовой характеристики и амплитуды возбуждающего воздействия, пропорциональной степени износа механизмов, узлов, погрешности измерений.

Известен способ вибродиагностики машин по патенту RU №2314508 С1 от 10.10.06, МПК G01M 15/00; G01M 7/02 опубл. 10.01.08 [2], заключающийся в измерении параметров виброакустического сигнала, выделении составляющих, соответствующих дефектам и неисправностям, корректировании их с помощью функции коррекции и сравнения полученных значений и составляющих виброакустического сигнала с допустимыми величинами.

Недостатком данного способа является необходимость нахождения корректирующей функции амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик по сигналам, получаемым с двух или более вибродатчиков, размещенных на корпусе объекта; способ неприменим для диагностики агрегатов, выполненных в едином закрытом корпусе, так при его реализации необходимо использовать два и более датчика вибрации таким образом, чтобы получать от них различные сигналы вибраций элементов агрегата.

Известен способ измерения разборчивости речи (Пат. 2620569 от 26.05.2017 Российская Федерация, МПК G10L 15/00 (2006/01) [3]. Способ измерения разборчивости речи [3], основанный на использование виброакусто-оптического эффекта, для распознавания речи в оптическом волокне.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности определения точного места положения источника виброакустического воздействия.

Известен способ одновременного измерения разборчивости речи нескольких источников (RU, патент 2 690 027 С1, МПК H04R 29/00 (2006.01), СПК H04R 29/00 (2018.08), 2019, Бюл. №16) [4]. Способ одновременного измерения разборчивости речи нескольких источников [4], заключающийся в том, что прокладывают по заданным точкам выделенного помещения пространственно-распределенный преобразователь акустического сигнала, представленный оптическим волокном, программно разбивают его на K измерительных участков и задают K точек измерения, каждая из которых выступает отдельным приемником акустических сигналов, что в совокупности с измерительным модулем позволяет произвести разборчивость речи от М источников одновременно.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности определения точного места положения каждого источника виброакустического воздействия.

Наиболее близким аналогом является способ определения координат места падения боеприпаса (RU, патент 2 730 420 С1, МПК F41J 5/00 (2006.01), G01V 1/24 (2006.01), G01V 1/30 (2006.01), СПК F41J 5/00 (2020.02); G01V 1/24 (2020.02); G01V 1/30 (2020.02), 2020, Бюл. №24) [5]. Способ определения координат места падения боеприпаса [5] заключающийся в определения координат точки падения боеприпаса, основанном на установке на испытательном полигона сейсмических регистраторов, приеме и анализе параметров сейсмических колебаний, определении координат точки удара боеприпаса о грунт - эпицентра сейсмических колебаний по их параметрам, в грунт измерительной площадки посредствам распределенного преобразователя сейсмических колебаний (РПСК), представленного оптическим волокном (ОВ), таким образом, чтобы в двух и более направлениях было проложено не менее двух параллельных линий, программно разбивают его на N измерительных участков и задают K точек измерения, каждая из которых выступает отдельным приемником сейсмических колебаний, подключают РПСК к измерительному модулю (ИМ), расположенному на безопасном удалении от измерительной площадки, производят калибровку ИМ и после воздействия боеприпаса на полигон вычисляют по точкам первичного воздействия пеленги на центр формирования сейсмических колебаний, определяют центр формирования сейсмических колебаний в плоскости закладки РПСК от n точек измерения, вычисляют координаты эпицентра сейсмических колебаний – места падения боеприпаса.

Недостатком наиболее близкого аналога, использованного в качестве прототипа, является отсутствие возможности создания графической модели вибронагруженного объекта в Декартовой системе координат, отсутствие возможности создания базы данных с признаковыми характеристиками воздействий на вибронагруженные объекты, отсутствие возможности пополнения базы данных признаковыми характеристиками воздействий на вибронагруженные объекты, отсутствие возможности определения типа воздействия на вибронагруженные объекты, отсутствие возможности пополнения базы данных внешних воздействий, отсутствие возможности своевременного предупреждения о типе воздействия на вибронагруженные объекты в режиме реального времени, отсутствие возможности своевременного предупреждения о возможных местах нарушения целостности вибронагруженных объектов.

Техническим результатом изобретения является:

возможность своевременного предупреждения о типе воздействия на вибронагруженные объекты в режиме реального времени;

возможность своевременного предупреждения о возможных местах нарушения целостности вибронагруженных объектов;

возможность создания базы данных с признаковыми характеристиками воздействий на вибронагруженные объекты;

возможность пополнения базы данных признаковыми характеристиками воздействий на вибронагруженные объекты;

возможность определения типа внешних воздействий на вибронагруженные объекты.

Технический результат достигается тем, что в известном способе своевременного определения места и типа воздействия на вибронагруженный объект, заключающемся в том, что укладывают через необходимые точки мониторинга состояния объекта пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний, представленный оптическим волокном, подключают пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний к аппаратуре мониторинга состояния вибранагруженных объектов, программно разбивают пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний на N измерительных точек, при этом каждый из N измерительных точек выступает отдельным приемником вибрационных колебаний, производят калибровку каждой из N измерительных точек в соответствии с оптической длиной пространственно-распределенного преобразователя вибрационных колебаний, дополнительно формируют модель вибронагруженных объектов в Декартовой системе координат, проводят привязку каждой из N измерительных точек к местности с отметкой на сформированной графической модели объекта в Декартовой системе координат, задают максимальное время проведения измерений Тmax, создают базу данных критически важных амплитуд вибрационных колебаний An max и множество спектральных шаблонов {ВШnK} известных воздействий на каждую измеряемую точку мониторинга объекта, измеряют амплитуды вибрационных колебаний An i и регистрируют спектрограммы Вn i в эксплуатационных условиях объекта с периодом измерения ΔT в каждой из N измерительных точек, сравнивают результаты мониторинга по амплитуде вибрационных колебаний An i, если значение амплитуды вибрационных колебаний An i меньше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний An max, то продолжают измерять параметры вибрационных колебаний в эксплуатационных условиях объекта с периодом ΔT, если значение амплитуды вибрационных колебаний An i больше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний An max, то сравнивают полученную спектрограмму Вn i с множеством спектральных шаблонов {ВШnK}, если полученная спектрограмма Вn i не соответствует ни одному из множества спектральных шаблонов {ВШnK}, то определяют характер воздействия, регистрируют новый спектральный шаблон воздействия ВШn+1K и пополняют базу данных, при выявлении соответствия полученной спектрограммы Вn i со спектральным шаблоном из множества спектральных шаблонов {ВШnK}, сигнализируют о месте и типе воздействия, проводят мониторинг объекта на протяжении всего времени эксплуатации.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявленном способе обеспечивается своевременность, повышение точности определения координат износа (нарушения целостности, внешнего воздействия) протяженного вибронагруженного объекта и типа воздействия. В качестве вибродатчиков используется ОВ, которое заменяет любое необходимое количество точечных комбинаций приемников вибрационных воздействий.

Из уровня техники не выявлено решений, касающихся способов своевременного определения места и типа воздействия на вибронагруженный объект, характеризующихся заявленной совокупностью признаков, следовательно, предлагаемое изобретение соответствует критерию патентоспособности – «новизна».

Заявленный способ поясняется фиг. 1 – блок-схема способа своевременного определения места и типа воздействия на вибронагруженный объект.

Под вибронагруженным объектом понимаются объекты (конструкции), поверхности которых под воздействием нагрузки окружающей среды, механизмов, внешних факторов или иных процессов заставляют объект (конструкцию) совершать виброколебания [6].

Заявленный способ реализован в виде блок-схемы моделирования, представленной на фиг. 1.

В блоке 1 укладывают через необходимые точки мониторинга состояния объекта пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний (ПРПВК), представленный оптическим волокном.

Точкой мониторинга состояния объекта является достаточно необходимая поверхность контролируемого объекта, по вибрационному состоянию которой осуществляется оценка и принимается решение о дальнейшей эксплуатации объекта в целом.

В блоке 2 подключают ПРПВК к аппаратуре мониторинга состояния вибронагруженных объектов (МСВО), имеющего в своем составе измерительный блок (ИБ), описанный в патенте РФ 2 715 176 C1 МПК: G10L 15/00 (2013.01), H04B 10/25 (2013.01), G01R 29/08 (2006.01), СПК: G10L 15/00 (2019.08), H04B 10/25 (2019.08), 2020, Бюл. №6 [7]. Принцип действия ИБ с ПРПВК на основе ОВ реализован на принципе действия оптического рефлектометра. В ОВ (ПРПВК) лазером вводится мощное измерительное оптическое излучение и анализируются характеристики рассеянного на примесях, распределенных по всей длине ОВ (ПРПВК), отраженного назад оптического излучения. За счет чувствительности приемной части измерительного модуля к фазовой (амплитудной, частотной, поляризационной) модуляции (например, при использовании интерферометра Маха-Цендера (Быков В. П. Лазерная электродинамика. Элементарные и когерентные процессы при взаимодействии лазерного излучения с веществом. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, стр. 50 – 77)) [8] в ПРПВК возможно, как измерение вибрационных колебаний по всей тестируемой длине волокна, так и локализация измерения на любом его участке, за счет разного времени возврата отраженных от примесей оптических сигналов [4, 5].

В блоке 3 по средствам графических редакторов формируют модель вибронагруженных объектов в Декартовой системе координат.

В блоке 4 программно разбивают пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний на N измерительных точек [3,4,5,7], при этом каждый из N измерительных точек выступает отдельным приемником вибрационных колебаний. Под измерительной точкой понимается участок ОВ необходимый для осуществления измерения точки мониторинга. При необходимости, измеряемые точки могут уменьшаться, дробиться с целью повышения точности определения координат вибрационных воздействий.

В блоке 5 производят калибровку каждой из N измерительных точек в соответствии с оптической длиной ПРПВК. Излучают тестовый световой импульс в ПРПВК и по времени отраженного импульсного сигнала определяют границы ПРПВК [5]. Затем, излучая тестовые световые импульсы в ПРПВК, производят направленные вибрационные воздействия на ПРПВК и отмечают границы каждой из N измерительных точек.

В блоке 6 производят привязку каждой из N измерительных точек к местности с отметкой на сформированной в блоке 3 графической модели объекта в Декартовой системе координат, что позволяет оперативно определять и координировать действия по устранению неисправностей или иных воздействий на вибронагруженный объект.

В блоке 7 задают максимальное время проведения измерений Тmax.

Максимальное время проведения измерений Тmax задается большим или равным времени эксплуатации вибронагруженного объекта и имеет возможность корректировки в случае увеличения времени эксплуатации вибронагруженного объекта.

В блоке 8 создают базу данных критически важных амплитуд вибрационных колебаний An max и множество спектральных шаблонов {ВШnK} известных воздействий на каждую измеряемую точку мониторинга объекта, критерии выявления An max и {ВШnK}. База данных создается по результатам экспериментальных исследований.

В блоке 9 измеряют амплитуды вибрационных колебаний An i и регистрируют спектрограммы Вn i в эксплуатационных условиях объекта с периодом измерения ΔT в каждой из N измерительных точек. Период измерения ΔT выбирается в зависимости от длины ОВ. Период измерения ΔT должна быть больше времени прохождения оптического импульса по всей протяженности ОВ и обратно.

Амплитуды вибрационных колебаний An max и множество спектральных шаблонов {ВШnK} измеряются посредством когерентных рефлектометров входящих в состав измерительных устройств [7, 8]

В блоке 10 сравнивают результаты мониторинга по амплитуде вибрационных колебаний An i с критически важными амплитудами вибрационных колебаний An max из базы данных.

Если значение амплитуды вибрационных колебаний An i меньше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний An max, то продолжают измерять параметры вибрационных колебаний в эксплуатационных условиях объекта с периодом измерения ΔT (бл. 9 фиг.1).

Если значение амплитуды вибрационных колебаний An i больше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний An max, то переходят к блоку 11.

В блоке 11 сравнивают зарегистрированную спектрограмму Вn i с множеством спектральных шаблонов {ВШnK} из базы данных.

Если полученная спектрограмма Вn i не соответствует ни одному из множества спектральных шаблонов {ВШnK}
(бл. 8 фиг.1), то определяют характер воздействия (бл. 14 фиг. 1), регистрируют новый спектральный шаблон воздействия ВШn+1K (бл. 15 фиг.1) и пополняют базу данных (бл. 8 фиг. 1).

При выявлении соответствия полученной спектрограммы Вn i со спектральным шаблоном из множества спектральных шаблонов {ВШnK} сигнализируют о месте и типе воздействия (бл. 12 фиг. 1). Операторы принимают дальнейшие решения по подтверждению и оперативному устранению выявленных неисправностей или внешних воздействий.

В блоке 13 производится сравнение текущего времени проведения измерений Tт с максимальным временем проведения измерений Тmax. Если значение текущего времени проведения измерений Tт меньше максимального времени проведения измерений Тmax, то продолжают измерять параметры вибрационных колебаний в эксплуатационных условиях объекта с периодом измерения ΔT (бл. 9 фиг.1), иначе измерения прекращяются.

Мониторинг объекта проводят на протяжении всего времени эксплуатации.

Таким образом, за счет применения распределенного преобразователя вибрационных колебаний на основе оптического волокна с возможностью приема вибрационных колебаний в плоскости закладки оптического волокна от N измерительных точек в совокупности с измерительной аппаратурой мониторинга и пополняемой базой данных достигается выполнение технического результата.

Источники информации.

1. SU, авторское свидетельство №5 067 77 от 19.06.76, МПК G01M 13/02 (2000.01), 1976, Бюл. №10

2. RU, патент 2 314 508 С1, МПК G01M 15/00; G01M 7/02, 2008, Бюл. №1

3. RU, патент 2 620 569, МПК G10L 15/00 (2006/01), H04R 29/00 (2006.01), 2017, Бюл. №15

4. RU, патент 2 690 027 С1, МПК H04R 29/00 (2006.01), СПК H04R 29/00 (2018.08), 2019, Бюл. №16

5. RU, патент 2 730 420 С1, МПК F41J 5/00 (2006.01), G01V 1/24 (2006.01), G01V 1/30 (2006.01), СПК F41J 5/00 (2020.02); G01V 1/24 (2020.02); G01V 1/30 (2020.02), 2020, Бюл. №24

6. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Вибропоглвщающие свойства конструкционных материалов. Справочник. Киев.: наукова думка, 1971. - 37о с.

7. RU, патент 2 715 176 C1 МПК G10L 15/00 (2013.01), H04B 10/25 (2013.01), G01R 29/08 (2006.01), СПК G10L 15/00 (2019.08), H04B 10/25 (2019.08), 2020, Бюл. №6.

8. Быков В. П. Лазерная электродинамика. Элементарные и когерентные процессы при взаимодействии лазерного излучения с веществом. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, стр. 50 – 77

Способ своевременного определения места и типа воздействия на вибронагруженный объект, заключающийся в том, что укладывают через необходимые точки мониторинга состояния объекта пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний, представленный оптическим волокном, подключают пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний к аппаратуре мониторинга состояния вибронагруженных объектов, программно разбивают пространственно-распределенный преобразователь вибрационных колебаний на N измерительных точек, при этом каждая из N измерительных точек выступает отдельным приемником вибрационных колебаний, производят калибровку каждой из N измерительных точек в соответствии с оптической длиной пространственно-распределенного преобразователя вибрационных колебаний, отличающийся тем, что формируют модель вибронагруженных объектов в Декартовой системе координат, производят привязку каждой из N измерительных точек к местности с отметкой на сформированной модели объекта в Декартовой системе координат, задают максимальное время проведения измерений Т, создают базу данных критически важных амплитуд вибрационных колебаний A и множество спектральных шаблонов {В} известных воздействий на каждую измеряемую точку мониторинга объекта, измеряют амплитуды вибрационных колебаний A и регистрируют спектрограммы В в эксплуатационных условиях объекта с периодом измерения ΔT в каждой из N измерительных точек, сравнивают результаты мониторинга по амплитуде вибрационных колебаний A, если значение амплитуды вибрационных колебаний A меньше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний A, то продолжают измерять параметры вибрационных колебаний в эксплуатационных условиях объекта с периодом ΔT, если значение амплитуды вибрационных колебаний A больше заданной критически важной амплитуды вибрационных колебаний A, то сравнивают полученную спектрограмму В с множеством спектральных шаблонов {В}, если полученная спектрограмма В не соответствует ни одному из множества спектральных шаблонов {В}, то определяют характер воздействия, регистрируют новый спектральный шаблон воздействия В и пополняют базу данных, при выявлении соответствия полученной спектрограммы В со спектральным шаблоном из множества спектральных шаблонов {В} сигнализируют о месте и типе воздействия, проводят мониторинг объекта на протяжении всего времени эксплуатации.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-64 из 64.
23.05.2023
№223.018.6d55

Способ мониторинга состояния электрических сетей и сетей связи

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам, системам и устройствам для измерения параметров электрических сетей и сетей связи, контроля состояния их элементов. Технический результат: сокращение количества контролируемых параметров и количества измерительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764656
Дата охранного документа: 19.01.2022
06.06.2023
№223.018.7947

Способ передачи данных в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов

Изобретение относится к области передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение вероятности передачи данных на информационных направлениях при их передаче в сетях связи с нестабильными характеристиками элементов. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747092
Дата охранного документа: 26.04.2021
16.06.2023
№223.018.7b59

Способ физического разнесения трактов приема и передачи данных в условиях деструктивных программных воздействий

Изобретение относится к области телекоммуникаций, а именно к способам передачи данных в системах связи. Техническим результатом является повышение защищенности корреспондентов и элементов сети связи от деструктивных программных воздействий. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751987
Дата охранного документа: 21.07.2021
16.06.2023
№223.018.7d4d

Способ моделирования множества независимых виртуальных сетей связи на основе одной физической сети

Изобретение относится к области моделирования сетей связи и может быть использовано при проектировании систем и сетей связи на физическом и логическом уровне. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей средств и способов моделирования за счет расширения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748139
Дата охранного документа: 19.05.2021
Показаны записи 81-90 из 102.
12.04.2020
№220.018.1437

Способ защиты серверов услуг сети связи от компьютерных атак

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении безопасности элементов сети, не являющихся объектами компьютерных атак. Технический результат достигается за счет способа защиты серверов услуг сети связи от компьютерных атак, заключающегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718650
Дата охранного документа: 10.04.2020
14.04.2020
№220.018.145b

Термостойкий интегрально-оптический делитель излучения

Изобретение относится к интегральной оптике, а именно к делителям оптического излучения. Изобретение заключается в том, что в термостойком интегрально-оптическом делителе излучения, в подложке, содержится ряд интегрально-оптических микролинз, каждая из которых выполняется из N оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718669
Дата охранного документа: 13.04.2020
12.06.2020
№220.018.260b

Способ моделирования динамически взаимодействующих стационарных сетей и мобильных узлов связи с различными элементами сопряжения

Изобретение относится к области моделирования сетей связи и может быть использовано при планировании функционирования динамически взаимодействующих элементов сетей связи с различными элементами сопряжения. Техническим результатом изобретения является обеспечение доступности ресурсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723296
Дата охранного документа: 09.06.2020
25.06.2020
№220.018.2aec

Способ обучения методом последовательно-адаптивной активизации разноуровневых потенциалов обучающихся по результатам тестирования с помощью средств автоматизации

Изобретение относится к области образования, а именно к способам обучения с применением средств автоматизации. Техническим результатом, достигаемым при применении предлагаемого способа, является сокращение времени выявления неэффективности дополнительного педагогического воздействия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724411
Дата охранного документа: 23.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b4a

Способ многокомпонентной электромагнитной съемки на акватории и система для его осуществления

Изобретение относится к области изучения геологической среды с использованием электромагнитного поля. Технический результат: повышение точности моделирования геологического разреза. Сущность: система многокомпонентной электромагнитной съемки содержит источник возбуждения сигналов электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724364
Дата охранного документа: 23.06.2020
10.07.2020
№220.018.30ed

Способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение достоверности идентификации элементов сложной системы в переменных условиях. Раскрыт способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях, заключающийся в том, что регистрируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726027
Дата охранного документа: 08.07.2020
10.07.2020
№220.018.30fd

Способ формирования идентификационного кода информационно-защитной этикетки с заданным уровнем уникальности

Изобретение относится к способам производства средств идентификации изделий, которые могут быть использованы для защиты изделий от подделок и копирования, а также для полной идентификации товарных знаков. Технический результат изобретения заключается в формировании идентификационного кода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726040
Дата охранного документа: 08.07.2020
15.07.2020
№220.018.3287

Способ резервного копирования состояния сложного объекта

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к способам резервного копирования для поддержания актуальных баз данных работоспособных резервных копий состояния сложных объектов. Технический результат - снижение затрат ресурсов вычислительной мощности, оперативной памяти, хранилища...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726318
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.478d

Способ установки, контроля и восстановления программного обеспечения, сложных программно-аппаратных объектов

Изобретение относится к области обработки цифровых данных с помощью электрических устройств, а в частности к резервному копированию и восстановлению. Техническим результатом является снижение время восстановления работоспособности сложного программно-аппаратного объекта. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742675
Дата охранного документа: 09.02.2021
12.04.2023
№223.018.481a

Способ моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи

Изобретение относится к способу моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи. Технический результат заключается в автоматизации моделирования подключения мобильных элементов корпоративной системы управления к стационарной сети связи. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746670
Дата охранного документа: 19.04.2021
+ добавить свой РИД