×
16.06.2023
223.018.7c52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАТНОЙ ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам и устройствам захвата и обработки изображений, а именно к восстановлению изображения на основе технологии обратной трассировки лучей. Техническим результатом является повышение качества захватываемого изображения в условиях низкой освещенности и неравномерного распределения освещения. Результат достигается тем, что устанавливают подземную камеру в качестве точки излучения источника света и излучают лучи в подземную зону, отображаемую камерой; записывают все точки пересечения всех лучей и подземных объектов и вычисляют одну точку пересечения, ближайшую к точке обзора, в точках пересечения; вычисляют направление лучей, вновь сгенерированных после того, как лучи отражены и преломлены объектами в положении точки пересечения; соответственно, выполняют трассировку лучей, сгенерированных вновь; записывают лучи, излученные на плоскость обзора, после того, как источник сильного света, излучаемый от положения камеры, трехкратно отражен или преломлен, и вычисляют интенсивность света лучей; преобразуют интенсивность света в значение пикселя посредством фоточувствительного элемента с полупроводниковым приемником света камеры; и устраняют значение пикселя сильного света, излученного от камеры, на изображении, в конечном итоге показанном на плоскости обзора, с получением изображения после устранения влияния источника сильного света. Таким образом, можно эффективно устранить влияние источника сильного света, восстановить подземное изображение и обеспечить бесперебойное выполнение подземных работ и безопасность жизни операторов. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[0001] Настоящее изобретение относится к области восстановления подземного изображения и, в частности, относится к способу восстановления подземного изображения на основе технологии обратной трассировки лучей.

ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

[0002] Технология трассировки лучей представляет собой способ отображения трехмерного (3D) изображения на двумерном (2D) экране, который в настоящее время широко применяется в играх и компьютерной графике и дает людям более реалистичный эффект. Источником света считается точечный источник света, способный случайным образом излучать десятки тысяч лучей в окружающую среду, и эти лучи отражаются, преломляются или поглощаются (ослабляются) или генерируют флуоресценцию после соприкосновения с различными объектами. Трассировка лучей представляет собой общую технологию геометрической оптики, а модель пути прохождения лучей получается путем трассировки лучей, генерирующих эффекты взаимодействия с оптической поверхностью. Однако существуют десятки тысяч лучей, и лучи после отражения, преломления, поглощения и флуоресценции не поддаются исчислению, так что расчетная величина прямой трассировки лучей велика. Таким образом, способ обратной трассировки лучей постепенно попадает в поле зрения людей. Расчетная величина значительно уменьшается, если в качестве точки излучения источника света используется объектив камеры и рассчитывается только часть лучей, попадающих в плоскость обзора.

[0003] В связи с тем, что большинство взрывозащищенных камер, используемых в настоящее время под землей, представляют собой черно-белые камеры, из-за особой подземной среды угольной шахты, всепогодного искусственного освещения и влияния таких факторов, как пыль и сырость, подземное видео имеет характеристики низкой освещенности изображения и неравномерного распределения освещения, и эти особые условия обуславливают низкое качество собранного видео и низкое разрешение видео. Когда источник сильного света, такой как безопасная шахтная лампа, встречается в поле зрения шахтной камеры, собранное изображение будет иметь явление ослепительного света, так что качество видеоизображения будет значительно снижено, и может быть вызвано возникновение аварийных ситуаций. Таким образом, применение технологии обратной трассировки лучей для восстановления подземного изображения имеет большое значение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Техническая задача

[0004] С целью решения вышеуказанных проблем настоящее изобретение предусматривает способ восстановления подземного изображения на основе технологии обратной трассировки лучей. Нацеливаясь на явление, при котором в условиях низкой освещенности и большого количества пыли в угольной шахте внезапно возникающий источник сильного света может создавать помехи исходному видеоизображению, так что контрастность черно-белого изображения на мониторе слишком велика и информация в видеоизображении не может быть распознана, используется способ обратной трассировки лучей, и значение пикселя источника сильного света в плоскости обзора устраняется, так что устраняется влияние источника сильного света на исходное видеоизображение.

Техническое решение

[0005] Для достижения цели настоящего изобретения настоящее изобретение предусматривает техническое решение, заключающееся в том, что способ восстановления подземного изображения на основе технологии обратной трассировки лучей включает следующие этапы:

[0006] этап 1: предполагают, что подземная камера является точкой излучения источника света, то есть точкой обзора, и излучают лучи в подземную зону, отображаемую камерой;

[0007] этап 2: записывают все точки пересечения всех лучей и подземных объектов, и вычисляют одну точку пересечения, ближайшую к точке обзора, в точках пересечения;

[0008] этап 3: в соответствии с освещением, материалами объекта и направлением нормали вычисляют интенсивность света отраженных лучей или преломленных лучей в ближайшей точке пересечения, определенной на этапе 2;

[0009] этап 4: вычисляют направление лучей, вновь сгенерированных после того, как лучи отражены и преломлены объектами в положении точки пересечения;

[0010] этап 5: выполняют трассировку лучей, вновь сгенерированных на этапе 4, и определяют, излучают ли трехкратно отраженные или преломленные лучи на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой или нет; если да, вычисляют трехкратно отраженную интенсивность света и/или преломленную интенсивность света; и в ином случае возвращаются на этап 2 с повторным определением точки пересечения и повторяют этап 3-этап 5;

[0011] этап 6: преобразуют интенсивность света, вычисленную на этапе 5, в значение пикселя посредством фоточувствительного элемента с полупроводниковым приемником света камеры, излучают лучи, полученные после трехкратного отражения и/или преломления лучей, излученных от камеры на плоскость обзора, и выполняют визуализацию на плоскости обзора; и

[0012] этап 7: устраняют значение пикселя сильного света, излучаемого от камеры, на изображении, в конечном итоге показанном на плоскости обзора, с получением изображения после устранения влияния источника сильного света.

[0013] На этапе 3 интенсивность света отраженных лучей или преломленных лучей в ближайшей точке пересечения, определенной на этапе 2, вычисляют в соответствии со следующим способом:

[0014] вычисляют интенсивность света отраженных лучей в положении точки пересечения по формуле (1):

[0015] при этом Ir представляет интенсивность света отраженных лучей; IaKa представляет значение влияния света окружающей среды в положении точки пересечения; Ii представляет интенсивность света падающего света; Kd представляет коэффициент зеркального отражения; Ks представляет коэффициент диффузного отражения; Rd представляет зеркальное отражение; Rs представляет диффузное отражение; и N, L и соответственно представляют вектор нормали к поверхности объекта, единичный вектор направления луча и телесный угол;

[0016] или вычисляют интенсивность света преломленных лучей в положении точки пересечения по формуле (2):

[0017] при этом It представляет интенсивность света преломленных лучей, а θ1 и θ2 представляют собой угол падения и угол преломления.

[0018] На этапе 5 лучи, сгенерированные вновь на этапе 4, трассируют в соответствии со следующими способами:

[0019] (1) если лучи не пересекаются с каким-либо из объектов, от трассировки отказываются; если точка пересечения находится на непрозрачном объекте, вычисляют только интенсивность света отраженных лучей; если точка пересечения находится на прозрачном объекте, вычисляют интенсивность света отраженных лучей и интенсивность света преломленных лучей и выполняют трассировку лучей, полученных трехкратным отражением или преломлением начальных лучей; если лучи, полученные трехкратным отражением или преломлением начальных лучей, излучают на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой, вычисляют интенсивность света лучей; и, если нет, от трассировки отказываются и переходят на этап (2); и

[0020] (2) если все отображенные и преломленные лучи, сгенерированные начальными лучами, не излучают на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой, определяют точку пересечения, вторую ближайшую к точке обзора, в точках пересечения начальных лучей и объектов; повторяют этап (1); если вторая ближайшая точка пересечения не удовлетворяет условиям, последовательно вычисляют следующую ближайшую точку пересечения до тех пор, пока найденная точка пересечения не будет удовлетворять условиям.

[0021] На этапе 7 значение пикселя сильного света, излучаемого от камеры, устраняют на изображении, в конечном итоге показанном на плоскости обзора, с получением изображения после устранения влияния источника сильного света в соответствии со следующими способами:

[0022] помимо света безопасной шахтной лампы, имитируемой светом, излучаемым от подземной камеры, то есть источника A света, также существует другой искусственный свет лампы, то есть источник B света, и в то же время также существует свет окружающей среды, то есть источник C искусственного света.

[0023] Когда трехкратно отраженные лучи и/или преломленные лучи излучают на плоскость обзора, изображение на плоскости обзора показывают как следующую формулу:

[0024] при этом P(x,y) представляет изображение, в конечном итоге показанное на плоскости обзора; R(x,y) представляет изображение, показанное на плоскости обзора, когда камера не излучает свет, то есть изображение, показанное на плоскости обзора, когда источник B света и источник C света перекрываются; S(x,y) представляет изображение на плоскости обзора, когда только камера излучает свет; и L(x,y) представляет изображение света окружающей среды, то есть источника C света на плоскости обзора.

[0025] задано,

[0026] логарифм взят с обеих сторон с получением ,

[0027] и свет L(x,y) окружающей среды показан следующим образом посредством P(x,y) и свертки ядра Гаусса гауссовой функции G(x,y):

[0028] при этом ,

[0029] C представляет гауссову окружающую шкалу, и λ представляет собой одну шкалу, и позволяет быть всегда истинным. Он может быть получен посредством формул (4), (5) и (6):

[0030] при этом задано,

[0031] и S'(x,y) представляет собой изображение после устранения влияния источника сильного света.

Преимущественный эффект

[0032] По сравнению с предшествующим уровнем техники, техническое решение настоящего изобретения имеет следующие полезные технические эффекты:

[0033] настоящее изобретение меняет традиционное представление об обработке изображений посредством применения обратной трассировки лучей. Обычные способы в основном используют способы линейного преобразования, гамма-коррекции, выравнивания гистограммы, маски нерезкости, гомоморфной фильтрации, тонального отображения, алгоритма темного канала и т. п. для условий внезапного появления источника сильного света, и при этом эффект обработки не является очевидным. Технология обратной трассировки лучей может эффективно устранить влияние источника сильного света, восстановить исходное подземное изображение и обеспечить бесперебойное выполнение подземных работ и безопасность жизни операторов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

[0034] На фиг. 1 показано схематическое изображение открытого телесного включенного угла единичной области в направлении источника света;

[0035] на фиг. 2 показано схематическое изображение приема отражения и преломления обратной трассировки лучей согласно настоящему изобретению; и

[0036] на фиг. 3 показан процесс устранения влияния источника сильного света с помощью обратной трассировки лучей согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Технические решения настоящего изобретения дополнительно описаны ниже со ссылкой на прилагаемые графические материалы и варианты осуществления.

[0037]Согласно способу восстановления подземного изображения на основе технологии обратной трассировки лучей согласно настоящему изобретению, нацеливаясь на явление, при котором в условиях низкой освещенности, большого количества пыли и высокой влажности в угольной шахте внезапно возникающий сильный источник света может создавать помехи исходному видеоизображению, так что контрастность черно-белого изображения на мониторе слишком велика и информация в видеоизображении не может быть распознана, используется способ обратной трассировки лучей, и значение пикселя источника сильного света в плоскости обзора устраняется, так что устраняется влияние источника сильного света на исходное видеоизображение. Как показано на фиг. 3, процесс устранения влияния источника сильного света с помощью обратной трассировки лучей согласно настоящему изобретению в частности включает следующие этапы.

[0038] Этап 1: предполагают, что подземная камера является точкой излучения источника света, то есть точкой обзора, и излучают лучи в подземную зону, отображаемую камерой. Интенсивность лучей равна интенсивности света лучей, излучаемых безопасной шахтной лампой.

[0039] Этап 2: записывают все точки пересечения всех лучей и подземных объектов, и вычисляют одну точку пересечения, ближайшую к точке обзора, в точках пересечения.

[0040] Этап 3: в соответствии с освещением, материалами объекта и направлением нормали вычисляют интенсивность света отраженных лучей или преломленных лучей в ближайшей точке пересечения, определенной на этапе 2.

[0041] Интенсивность света отраженных лучей в положении точки пересечения рассчитывают по формуле (1):

.

[0042] Ir представляет интенсивность света отраженных лучей. IaKa представляет значение влияния света окружающей среды в положении точки пересечения. Ii представляет интенсивность света падающего света. Kd представляет коэффициент зеркального отражения. Ks представляет коэффициент диффузного отражения. Rd представляет зеркальное отражение. Rs представляет диффузное отражение. N, L и соответственно представляют вектор нормали к поверхности объекта, единичный вектор направления луча и телесный угол. Как показано на фиг. 1, направление горизонтальной оси представляет поверхность объекта; направление продольной оси представляет направление вектора нормали к поверхности объекта; и при этом телесный угол определяют как угол области проекции подземного объекта на сферической поверхности к точке наблюдения после того, как трехмерная сферическая поверхность сформирована с использованием камеры в качестве точки наблюдения.

[0043] Или интенсивность света преломленных лучей в положении точки пересечения вычисляют по формуле (2):

.

[0044] It представляет интенсивность света преломленных лучей, а θ1 и θ2 представляют угол падения и угол преломления.

[0045] Эффект света и тени определяется только совместно первым направлением нормали к поверхности пересекаемого объекта, материалом, точкой обзора и направлением освещения, а также интенсивностью освещения, а лучи второго слоя и более глубокого слоя не учитываются для проекции луча, так что эффекты тени, отражения, преломления и флуоресценции не существуют.

[0046] Этап 4: вычисляют направление лучей, вновь сгенерированных после того, как лучи отражены и преломлены объектами в положении точки пересечения. Направление лучей, сгенерированных вновь, совместно определяется направлением падающего света, направлением нормали к поверхности объекта и средой.

[0047] Этап 5: выполняют трассировку лучей, вновь сгенерированных на этапе 4, и определяют, излучают ли трехкратно отраженные или преломленные лучи на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой или нет; если да, вычисляют трехкратно отраженную интенсивность света и/или преломленную интенсивность света; и в ином случае, технологическая последовательность возвращается на этап 2 с повторным определением точки пересечения, и повторяются этап 3-этап 5.

[0048] После того, как лучи излучаются от камеры, трассировку лучей выполняют следующим образом: лучи могут пересекаться с прозрачными объектами и непрозрачными объектами или могут не пересекаться с любым объектом в зоне, отображаемой камерой, после излучения от камеры.

[0049] (1) Если лучи не пересекают какой-либо объект, от трассировки отказываются. Если точка пересечения находится на непрозрачном объекте, вычисляют только интенсивность света отраженных лучей. Если точка пересечения находится на прозрачном объекте, вычисляют интенсивность света отраженных лучей и интенсивность света преломленных лучей и выполняют трассировку лучей, полученных трехкратным отражением или преломлением начальных лучей. Если лучи, полученные трехкратным отражением или преломлением начальных лучей излучают на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой, вычисляют интенсивность света лучей. Если нет, от трассировки отказываются, и технологическая последовательность переходит на этап (2).

[0050] (2) Если все отображенные и преломленные лучи, сгенерированные начальными лучами, не излучают на плоскость обзора прямо перед безопасной шахтной лампой, определяют точку пересечения, вторую ближайшую к точке обзора, в точках пересечения начальных лучей и объектов. Этап (1) повторяют. Если вторая ближайшая точка пересечения не удовлетворяет условиям, последовательно вычисляют следующую ближайшую точку пересечения до тех пор, пока найденная точка пересечения не будет удовлетворять условиям.

[0051] Как показано на фиг. 2, пример для вычисления интенсивности света отраженных лучей и интенсивности преломления приведен конкретно следующим образом.

[0052] Предполагается, что в подземной зоне, отображаемой камерой, камера расположена в положении точки обзора; свет излучается от камеры; и существует прозрачный объект O1 и непрозрачный объект O2. Сначала, начальный луч E излучается от точки обзора и пересекается с O1 в P1, и отраженный луч R1 и преломленный луч T1 генерируются. Интенсивность света R1 соответствует формуле , и, поскольку R1 больше не пересекается с объектами, трассировка заканчивается. Интенсивность света T1 соответствует формуле . T1 пересекается внутри O1 в P2, и отраженный луч R2 и преломленный луч T2 генерируются. Интенсивность света R2 соответствует формуле , и интенсивность света T2 соответствует формуле . Рекурсия может выполняться непрерывно для трассировки R2 и T2. Например, T2 и O3 пересекаются в P3, и поскольку O3 является непрозрачным, генерируется только отраженный луч R3. Интенсивность света R3 соответствует формуле . R3 в конечном итоге попадает в плоскость обзора.

[0053] θ1 и θ2 представляют собой угол падения и угол отражения в положении P1. θ3 и θ4 представляют собой угол падения и угол отражения в положении P2. представляет значение влияния света окружающей среды в положении P1. представляет значение влияния света окружающей среды в положении P2. представляет значение влияния света окружающей среды в положении P3. Ii представляет интенсивность света луча E, т. е. интенсивность света падающего света начального луча. , и соответственно представляют коэффициенты зеркального отражения в положениях P1, P2 и P3. , и соответственно представляют коэффициенты диффузного отражения в положениях P1, P2 и P3. , и соответственно представляют зеркальное отражение в положениях P1, P2 и P3. , и соответственно представляют диффузное отражение в положениях P1, P2 и P3. N1, N2 и N3 соответственно представляют векторы нормали к поверхности объекта в положениях P1, P2 и P3. L1, L2 и L3 соответственно представляют единичные векторы направлений луча начального луча E, отраженного луча T1 и преломленного луча T2. , и соответственно представляют телесные углы, сгенерированные в положениях P1, P2 и P3.

[0054] Этап 6: интенсивность света на этапе 5 преобразуют в значение пикселя посредством фоточувствительного элемента с полупроводниковым приемником света камеры. Лучи, полученные после трехкратного отражения и/или преломления лучей, излученных от камеры, излучают на плоскость обзора. Визуализацию выполняют на плоскости обзора.

[0055] Этап 7: значение пикселя сильного света, излучаемого от камеры, устраняют на изображении, в конечном итоге показанном на плоскости обзора, с получением изображения после устранения влияния источника сильного света в соответствии со следующими способами.

[0056] Помимо света безопасной шахтной лампы, имитируемой светом, излучаемым от подземной камеры, то есть источника A света, также существует другой искусственный свет лампы, то есть источник B света, и в то же время также существует свет окружающей среды, то есть источник C искусственного света.

[0057] Когда трехкратно отраженные лучи и/или преломленные лучи излучают на плоскость обзора, изображение на плоскости обзора может быть отображено как следующая формула:

.

[0058] P(x,y) представляет изображение, в конечном итоге показанное на плоскости обзора. R(x,y) представляет изображение, показанное на плоскости обзора, когда камера не излучает свет, т. е. изображение, показанное на плоскости обзора, когда источник B света и источник C света перекрываются. S(x,y) представляет изображение на плоскости обзора, когда только камера излучает свет. L(x,y) представляет изображение света окружающей среды, т. е. источника C света, на плоскости обзора.

[0059] задано,

[0060] логарифм взят с обеих сторон с получением ,

[0061] и свет L(x,y) окружающей среды может быть показан следующим образом посредством P(x,y) и свертки ядра Гаусса гауссовой функции G(x,y):

[0062] при этом ,

[0063] C представляет гауссову окружающую шкалу, и λ представляет собой одну шкалу, и позволяет быть всегда истинным. Он может быть получен посредством формул (4), (5) и (6):

[0064] при этом задано,

[0065] и S'(x,y) представляет собой изображение после устранения влияния источника сильного света.

[0066] Настоящее изобретение применяет технологию обратной трассировки лучей. При условии значительного уменьшения количества вычислений трассировки лучей явление ослепительного света источника сильного света на подземном видеоизображении с низкой освещенностью эффективно уменьшается, так что достигается эффект восстановления видеоизображения.

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 1-1 из 1.
14.05.2023
№223.018.54a9

Поезд на магнитной подвеске и его движущаяся часть

Группа изобретений относится к области транспортных средств на магнитной подвеске, в частности к ходовой части поезда на магнитной подвеске, а также к поезду, укомплектованному такой ходовой частью. Ходовая часть содержит две рамы подвески, соединенные продольной балкой, и тяговый стержень....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737642
Дата охранного документа: 01.12.2020
+ добавить свой РИД