Интеллектуальная собственность

Расширенный поиск
Вид ИС
Предметная область
КВАРЦЕВЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ / 184993/
Открыть
Описание
Предлагаемое техническое решение - полезная модель «Кварцевый монолитный электрический нагреватель» относится к электротехнике, в частности к электронагревателям, и предназначено для отопления жилых зданий, загородных домов, коттеджей, производственных помещений и иных объектов.Задачей предлагаемого решения является экономное отопление помещений с повышенным режимом низкотемпературных инфракрасных излучений, что и позволяет повысить коэффициент полезной деятельности изделия, а технический результат заключается в реализации данной задачи.Электронагреватель содержит монолитный прямоугольный корпус из электрогидроизоляционного материала, в котором зигзагообразно размещен нагревательный элемент, и сетевой питающий электрический провод, заключенный в оболочку из кремнийорганической резины. Новым является то, что изоляционный материал представляет собой смесь крупных кристаллов природного горного кварца фракции 5-20 мм, цементного раствора (полимербетона) при следующем соотношении ингредиентов, вес, %:природный горный кварц до 70цементный раствор с полимерными добавками 30Применение данных ингредиентов в указанном количестве позволяет получить новый эффект, выражающийся, во-первых, в повышенной теплоемкости изделия, отсутствии выделения паров, разрушающих гидроэлектроизоляционный материал при его нагревании, во-вторых, в повышении доли инфракрасного излучения длинных волн (что увеличивает КПД).Известно, что инфракрасные обогреватели не все одинаковы и работают по-разному. Основной принцип их работы - обогрев инфракрасным излучением. Инфракрасное излучение - это тепловые волны. Излучение этих волн разделяют на короткие, средние и длинные. Согласно СНиП длительное нахождение человека вблизи инфракрасного излучения коротких волн, излучаемых высокотемпературным источником (более 800°), вредно для здоровья человека. Короткие волны проникают в организм человека через кожу глубже и могут вызвать покраснение кожи, раздражение и ожог. При попадании в глаза может развиться катаракта. Поэтому электрообогреватели на основе этих нагревательных элементов желательноиспользовать в технических нежилых помещениях, о чем должны предупреждать производители.Длинные волны инфракрасного излучения появляются от низкотемпературного (от 300° и ниже) источника, поглощаются только верхней частью слоя кожи и вызывает приятное теплое воздействие. Использование лучистого отопления в жилых помещениях не должно подвергать человека опасности, а наоборот создавать комфортные условия. Этого можно достигнуть при использовании длинных волн, которые возникают при более низких температурах. Сам человек излучает инфракрасные волны. Их спектр от 2,5 до 25 мкм, поэтому излучение в этом спектре организм человека воспринимает как свое собственное и интенсивно поглощает его. На этом основан эффект теплового инфракрасного лечения, при котором частота колебаний излучаемых волн вступает в резонанс с собственной частотой колебаний при излучении человеком инфракрасных волн.Все обогреватели низкой температуры также испускают инфракрасные излучения, например, обыкновенный масляный обогреватель, однако их интенсивность мала. Поэтому для увеличения интенсивности полезных волн невысоких температурных обогревателей, используются генерирующие вещества. Одним из самых мощных генераторов излучения инфракрасных волн являются кристаллы торного кварца. Известно, что электроэнергия более эффективно преобразуется в тепловую энергию через инфракрасное излучение.Также известно о целебных свойствах этого природного материала. Его энергию используют при снятии стресса, болей, нервозности. Горный кварц обладаем способностью восстановления сил после тяжелых заболеваний. Вода, настоянная на кристаллах горного кварца, также приобретает целебные свойства. Излучения горного кварца обладают бактерицидными свойствами. Предлагаемые к патентованию обогреватели имеют в своем составе молочный горный кварц." Подробнее
Дата
2018-11-16
Патентообладатели
Калиткин Алексей Юрьевич
Авторы
Калиткин Алексей Юрьевич
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА / 183125/
Открыть
Описание
Гидроэнергетическая установка относится к гидроэнергетике и может быть использована для преобразования энергии волн или течения в реках для получения электроэнергии.Использование предлагаемого устройства позволит увеличить к.п.д. вырабатываемого электрического тока.Гидроэнергетическая установка представляет собой водяной накопительный резервуар с напорным водоводом, в котором преобразователь энергии выполнен в виде гидродинамического излучателя пластинчатого типа, а перед излучателем установлен щелевой направляющий аппарат соосно пластинчатому излучателю, причем установка снабжена несколькими дополнительными последовательными щелевыми направляющими аппаратами с гидродинамическими излучателями пластинчатого типа, расположенными по напорному водоводу. Водяной накопительный резервуар имеет сужающийся канал, являющийся концентратором потока воды, выполненный в виде двух конфузорных отражателей. Попадая на лезвие излучателя, струя жидкости срывается и образует кавитационные вихри, которые пульсируя, движутся вниз по течению водовода, схлопываются и генерируют импульсы давлений. Эти импульсы воздействуют на пьезоэлементы, расставленные вдоль водовода за защитным эластичным покрытием и за счет прямого пьезоэлектрического эффекта снимается электрический потенциал. 2 з.п,. 3 ил." Подробнее
Дата
2018-09-11
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ", Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 145"
Авторы
Мингазетдинов Идгай Хасанович, Бурова Инна Дмитриевна, Смирнова Светлана Васильевна, Лисин Роман Андреевич, Сагель Александра Олеговна
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР / 180903/
Открыть
Описание
Полезная модель относится относится к области измерения температуры в зонах с сильными электромагнитными помехами, в зонах повышенной взрыво-пожароопасности, при измерениях под высоким напряжением. Устройство содержит оптический ответвитель, циркулятор, оптический фильтр, N-1 последовательно соединенных посредством волоконных световодов оптических разветвителей, N-1 оптических датчиков, N последовательно соединенных посредством волоконных световодов оптических объединителей, источник лазерного излучения выполнен широкополосным, а каждый оптический датчик выполнен на основе волоконной решетки Брэгга с двумя фазовыми ?-сдвигами, симметрично расположенными относительной ее центральной длины волны. Технический результат заключается в упрощении схемы волоконно-оптического термометра. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. Подробнее
Дата
2018-06-29
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Каскад"
Авторы
Нуреев Ильнур Ильдарович, Кузнецов Артём Анатольевич, Сахабутдинов Айрат Жавдатович, Артемьев Вадим Игоревич, Мисбахов Рустам Шаукатович, Пуртов Вадим Владимирович, Феофилактов Сергей Владимирович, Иваненко Владимир Александрович, Алексеев Владимир Николаевич, Галимова Алсу Ильнуровна, Морозов Геннадий Александрович, Морозов Олег Геннадьевич
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ / 180123/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к оптике, а именно к демультиплексорам, разделяющим входящий сигнал по длинам волн и может быть использована преимущественно в качестве оптического элемента в системах телекоммуникаций для спектрального разделения каналов. Основным техническим результатом полезной модели является повышение уровня пропускания сигнала за счет исключения фокусирующего объектива и выполнения диспергирующего элемента в виде фокусирующе-диспергирующего элемента. Также техническим результатом является исправление астигматизма для выбранной центральной длины волны с повышенной эффективностью ввода сигнала. Основной технический результат достигается тем, что в демультиплексоре со спектральным разделением каналов, содержащем последовательно расположенные оптоволокно для передачи входящего неразделенного сигнала, коллимирующий объектив, диспергирующий элемент, выполненный из двух усеченных цилиндров, соединенных между собой соосно торцевыми поверхностями, при этом на одной из соединяемых торцевых поверхностей усеченных цилиндров выполнена пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка, и группу оптоволокон для передачи выходящего разделенного сигнала, согласно настоящей полезной модели, фронтальная торцевая поверхность первого усеченного цилиндра и тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенные со стороны соответствующих секущих плоскостей, а также соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров выполнены выпуклыми, а соединяемая торцевая поверхность другого цилиндра выполнена вогнутой. Технический результат достигается также тем, что пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка имеет штрихи, которые выполнены криволинейными и неравноотстоящими друг от друга. Угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью первого усеченного цилиндра, принимающего входящий сигнал, лежит в диапазоне 80°-86°, а угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью второго усеченного цилиндра, фокусирующего выходной сигнал, лежит в диапазоне 78°-83°. 2 з.п. ф-лы, 5 ил. Подробнее
Дата
2018-06-05
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"
Авторы
Скочилов Александр Фридрихович, Коренной Кирилл Сергеевич, Знаменский Михаил Юрьевич, Шигапова Наиля Махмутовна, Муслимов Эдуард Ренатович
METHOD FOR OBTAINING A LIGHT-TRANSMITTING DECORATIVE PANEL / RU 02681751 C1 20190312/
Открыть
Описание
FIELD: woodworking industry. ! SUBSTANCE: present invention relates to the woodworking industry, in particular to the technology of manufacturing glued wooden structures, namely, the production of light-transmitting structural materials, and can be used in the manufacture of furniture, for interior and exterior decoration of interiors, various surfaces, in solving other interior and design tasks and can find its use as panels for furniture, doors, as well as for outdoor use, for example, as a facade decoration. Essence of the technical solution lies in the fact that in the claimed method of obtaining a light-transmitting decorative panel initially receive a shield, made by gluing under pressure of sheet materials by alternating layers of treated solid sheet of light-transmitting material and a layer of similar in size light-transmitting polymer or any other light-transmitting material. Next, the finished shield is subjected to dissolution (sawing) on wavy slats, each may differ from the previous waveform (bending value). Then the slats are laid on the edge in a strictly defined sequence, then the connection occurs in a press under pressure or with mechanical fasteners, they get the effect of a 3D wall. ! EFFECT: technical result, the claimed invention is directed the solution, is the simplification of manufacturing technology with simultaneous expansion of the range of decorative solutions. ! 1 cl, 4 dwg Подробнее
Дата
2018-05-08
Патентообладатели
Шишкин Андрей Владимирович
Авторы
Шишкин Андрей Владимирович
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР / 179264/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к области измерения температуры в зонах с сильными электромагнитными помехами, в зонах повышенной взрывопожароопасности, при измерениях под высоким напряжением и в других условиях, где недопустимо применение стандартных электронных средств контроля температурного состояния, а именно к системам для мониторинга температурного состояния в медицине, на объектах энергоснабжения, инженерных сооружениях. Волоконно-оптический термометр содержит, в отличие от прототипа, оптический разветвитель, вход и выходы которого соответственно соединены волоконными световодами с третьим выходом светораспределительной системы и с каждым волоконно-оптическим датчиком, а в каждом волоконно-оптическом датчике перед записанной на торце волоконного световода первой волоконной решеткой Брэгга записана вторая волоконная решетка Брэгга, по меньшей мере, с двумя фазовыми ?-сдвигами, симметрично расположенными относительно ее центральной длины волны, которая совпадает с центральной длиной волны первой волоконной решетки Брэгга во всем диапазоне измеряемых температур, и разнесенными на величину ??, не превышающую ее ширину спектра. В волоконно-оптическом термометре в каждом волоконно-оптическом датчике первая волоконная решетка Брэгга может быть записана либо как продолжение второй волоконной решетки Брэгга, тогда конструкция датчика имеет вид щупа, либо на расстоянии от второй волоконной решетки Брэгга, позволяющее свернуть петлю, и уложить первую волоконную решетку Брэгга в непосредственном контакте со второй, закрепив их на наконечнике произвольной плоской или объемной формы, тогда конструкция датчика имеет кольцевой вид. Также в волоконно-оптических датчиках разнос фазовых сдвигов ?????, где i и j - номера волоконно-оптических датчиков, i, j?N, где N - множество волоконно-оптических датчиков термометра, при этом разность ??-?? не равна и не кратна в целом и частном ?? и ??. Технический результат - повышение чувствительности измерений. 3 з.п. ф-лы, 5 ил. Подробнее
Дата
2018-05-07
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Авторы
Нуреев Ильнур Ильдарович, Кузнецов Артём Анатольевич, Сахабутдинов Айрат Жавдатович, Артемьев Вадим Игоревич, Мисбахов Рустам Шаукатович, Пуртов Вадим Владимирович, Феофилактов Сергей Владимирович, Иваненко Владимир Александрович, Алексеев Владимир Николаевич, Галимова Алсу Ильнуровна, Морозов Геннадий Александрович, Морозов Олег Геннадьевич
DEMULTIPLEXER WITH SPECTRAL SEPARATION OF CHANNELS / RU 02669098 C1 20181008/
Открыть
Описание
FIELD: optics. ! SUBSTANCE: invention relates to optics, namely to demultiplexers separating the incoming signal over wavelengths and can be used primarily as an optical element in telecommunications systems for spectral channel separation. In a demultiplexer with spectral division of channels comprising successively located optical fibers for transmitting an incoming undivided signal, a collimating objective, a dispersing element made of two truncated cylinders, joined together coaxially by end surfaces, while on one of the connecting end surfaces of the truncated cylinders, a transmissive volume-phase hologram diffraction grating is made and a group of optical fibers for transmitting the output of the separated signal, according to the invention, the front end face of the first truncated cylinder and the rear end face of the second truncated cylinder disposed on the side of the respective secant planes, and also the connected end face of one of the truncated cylinders are made convex, and the connected end surface of the other cylinder is concave. ! EFFECT: technical result consists in increasing the transmission level of the signal, correcting astigmatism for the selected central wavelength with increased signal input efficiency. ! 3 cl, 5 dwg Подробнее
Дата
2017-12-18
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"
Авторы
Скочилов Александр Фридрихович , Знаменский Михаил Юрьевич , Коренной Кирилл Сергеевич , Шигапова Наиля Махмутовна , Муслимов Эдуард Ренатович
ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО / 175762/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к оптическому приборостроению и может быть использована в различных областях, в частности в лазерной микроскопии, в биологии для точечной подсветки микроорганизмов, в терапевтической медицине для точечного облучения различных областей тела и долго заживляющих микроскопических ран, в светотехническом дизайне, в лазерном шоу и в других областях. Заявленное лазерно-светодиодное устройство содержит осветительную систему в виде светодиодов, которые попарно объединены в два ряда и установлены симметрично друг относительно друга и относительно оси симметрии устройства с возможностью формирования дискретного набора световых пучков красного цвета, и лазерные диоды, установленные на оси симметрии устройства, с возможностью формирования лазерных световых пучков в этой же области спектра, и поверхность облучения. При этом осветительная система устройства снабжена двумя оптически связанными светодиодами, фокусирующими объективами, дифракционными элементами с возможностью установки их перпендикулярно оптической оси и симметричным расположением относительно оси симметрии устройства. Причем вдоль оси симметрии устройства на фиксированном расстоянии друг от друга установлены три лазерных диода, излучающих в широком спектре длин волн, снабженных фокусирующими объективами с возможностью формирования лазерных световых пучков. Каждый из фокусирующих объективов выполнен с возможностью линейного перемещения вдоль оптической оси, величина которого определяет диаметр элементарных световых пучков согласно формуле: ,где ? - величина линейного перемещения объектива вдоль оптической оси;2r - диаметр элементарного (расфокусированного) пучка;? - световой диаметр фокусирующего объектива;?' - заднее фокусное расстояние фокусирующего объектива;? - половина апертурного угла фокусирующего объектива. Технический результат - возможность облучения рабочей поверхности ограниченным числом лазерных диодов, излучающих в широком диапазоне длин волн, и светодиодов, а также возможность управления апертурой элементарных световых пучков в технологическом процессе. 2ил." Подробнее
Дата
2017-12-18
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"
Авторы
Черных Владимир Тимофеевич, Черных Дмитрий Артёмович, Черных Галина Сергеевна, Борисов Андрей Николаевич, Нуруллин Риннат Галеевич
КАВИТАТОР / 174490/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к области конструкции устройств для генерации кавитационных явлений для последующего их использования в кавитационных технологиях, связанных с переработкой вязких нефтей, нефтепродуктов, каменноугольной смолы, а также в разработках нефтегазовых месторождений. Полезная модель может быть использована в нефтехимической промышленности, теплоэнергетике, в конструкциях установок для очистки воды и в системах подготовки углеводородных топлив к сжиганию.Задачей, на решение которой направлена предлагаемая модель, является повышение кавитационного эффекта.Технический результат достигается путем применения элементов, обеспечивающих передачу движения потока жидкости и создание дополнительных условий автомодельного режима для усиления кавитационного эффекта и формирования акустической волны, развернутой на 90° относительно продольной оси кавитатора.При подаче жидкости, например равной плотности воды, под давлением 6 МПа после обтекателя со скоростью 12 м/с в каналы, происходит ее двойное закручивание: спирально за счет выступов и винтообразно за счет навивки каналов по конусообразной поверхности. За счет центростремительных сил и сужения площади поперечного сечения каналов происходит возрастание скорости движения потока жидкости в каналах. Дополнительное возрастание скорости движения потока жидкости происходит за счет уменьшения сил трения вследствие «проскальзывания» вращающейся струи по дополнительному вихреобразному турбулентному слою.Двойное закручивание струй в геликоидных каналах происходит за счет спиралевидной закрутки каналов и закрутки выступов в каналах. На выходе из каналов жидкость испытывает максимальные растяжения, и образуются первичные кавитационные пузырьки.При прохождении жидкости через сужение сопла, а затем при расширении в диффузоре, в потоке жидкости возникают вихреобразования, отрывные течения и кавитация.При этом жидкость на выходе из сопла и диффузора подвергается пониженному давлению ниже «напряжения растяжения». Целостность ее потока нарушается, и образуются парообразные полости. Давление жидкости падает ниже величины, соответствующей давлению насыщения при данной окружающей температуре и жидкость переходит в другое состояние, образуя фазовые пустоты (каверны), которые называются кавитационными пузырьками.Для воды максимальное растяжение очищенной воды при 10°C составляет 280 кг/см. Разрыв возникает при давлениях, лишь немного меньших давления насыщенного пара.После перехода жидкости в диффузоре в зону повышенного давления и исчерпания кинетической энергии расширяющейся жидкости, рост пузырька прекращается, и он начинает сокращаться.Сокращение кавитационного пузырька происходит с большой скоростью и сопровождается звуковым импульсом, по своей сути который является гидравлическим ударом. В зоне пониженного давления образуется около 7?10 кавитационных каверн, которые при схлопывании образуют акустическое ультразвуковое излучение с частотой около 380 кГц со сферическим распространением ударных волн.Конической поверхностью диафрагмы ультразвуковое излучение концентрируется и усиливается. При прохождении канала и обтекании колеблющегося многогранника, для передачи потока жидкости и формирования акустической волны обеспечиваются условия автомодельного режима. Происходит усиление интенсивности звукового давления акустической волны и поворот направления ультразвукового излучения на 90° относительно продольной оси устройства.После прохождения выходных каналов кавитационно-акустическое излучение высокой интенсивности и частоты воздействует на обрабатываемый объект." Подробнее
Дата
2017-10-17
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ, Таймаров Михаил Александрович
Авторы
Таймаров Михаил Александрович, Лавирко Юрий Васильевич
METHOD AND DEVICE OF BOREHOLE ACOUSTIC RADIATOR WITH A SMOOTH NOZZLE INPUT FOR GENERATING WAVES OF PRESSURE IN ANNULUS OF INJECTION WELL / RU 02670623 C1 20181024/
Открыть
Описание
FIELD: oil and gas industry. ! SUBSTANCE: group of inventions refers to the oil industry and is intended for cleaning from solid deposits of casing walls and perforation holes, decolmatation of the bottomhole formation zone and increasing mobility of formation fluids. Borehole acoustic radiator for generating pressure waves in a liquid flow is a hollow body of revolution and consists of: cylindrical chamber with two flat covers; axially symmetric nozzle formed in the center of the front cover and an outlet with a sharp edge made coaxially with a nozzle in the center of the rear cover. Moreover, the nozzle includes a tapering accelerating portion and a cylindrical alignment portion terminating in a plane nozzle cut orthogonal to the axis of the nozzle. At the same time, the geometry of the tapering acceleration section is smoothly coupled to the geometry of the cylindrical aligning section without kink of the contour of the nozzle. In this case, the flat nozzle section is located on the inner wall of the front cover. ! EFFECT: technical result is an increase in the amplitude of pressure oscillations in the annulus of the injection well. ! 2 cl, 6 dwg Подробнее
Дата
2017-10-04
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр Российской академии наук"
Авторы
Абдрашитов Алексей Алланович , Марфин Евгений Александрович , Чачков Денис Владимирович , Чефанов Владимир Матвеевич
METHOD AND DEVICE OF BOREHOLE ACOUSTIC RADIATOR WITH A SMOOTH NOZZLE INPUT FOR GENERATING WAVES OF PRESSURE IN ANNULUS OF INJECTION WELL / RU 02670623 C9 20181123/
Открыть
Описание
FIELD: oil and gas industry. ! SUBSTANCE: group of inventions refers to the oil industry and is intended for cleaning from solid deposits of casing walls and perforation holes, decolmatation of the bottomhole formation zone and increasing mobility of formation fluids. Borehole acoustic radiator for generating pressure waves in a liquid flow is a hollow body of revolution and consists of: cylindrical chamber with two flat covers; axially symmetric nozzle formed in the center of the front cover and an outlet with a sharp edge made coaxially with a nozzle in the center of the rear cover. Moreover, the nozzle includes a tapering accelerating portion and a cylindrical alignment portion terminating in a plane nozzle cut orthogonal to the axis of the nozzle. At the same time, the geometry of the tapering acceleration section is smoothly coupled to the geometry of the cylindrical aligning section without kink of the contour of the nozzle. In this case, the flat nozzle section is located on the inner wall of the front cover. ! EFFECT: technical result is an increase in the amplitude of pressure oscillations in the annulus of the injection well. ! 2 cl, 6 dwg Подробнее
Дата
2017-10-04
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр Российской академии наук"
Авторы
Абдрашитов Алексей Алланович , Марфин Евгений Александрович , Чачков Денис Владимирович , Чефанов Владимир Матвеевич
КАМЕРА ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ / 171012/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к области конструкции устройств для получения тепловой энергии путем применения процесса пульсирующего горения топливного природного газа. Устройство может быть использовано при нагреве воды для отопительных целей и для горячего водоснабжения в малых котельных и для хозяйственно бытовых целей.Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является расширение диапазона регулирования тепловой мощности и повышение эффективности сжигания топлива.Технический результат достигается путем обеспечения технической возможности изменения длины резонансной трубы за счет применения регулировочной трубы с электроприводным механизмом ее осевого перемещения и за счет применения дополнительного патрубка с электроприводным механизмом его осевого перемещения в аэродинамическом клапане, перемещение которых осуществляется по компьютерной программе в зависимости от теплоты сгорания топлива.При первоначальном пуске с блока управления по компьютерной программе в соответствии с требуемой тепловой мощностью и теплотой сгорания топлива при помощи механизмов устанавливаются положения патрубка и регулировочной трубы. С блока управления включается вентилятор и воздух, забираемый снаружи помещения, подается через воздушную рубашку, воздушный ресивер при открытом мембранном воздушном клапане через дополнительный и основной патрубки в камеру сгорания.С блока управления автоматически включаются электроприводные вентили на входе и выходе охлаждающей воды через водяную охлаждающую рубашку.С блока управления по компьютерной программе в зависимости от требуемой тепловой мощности открывается электромагнитный газовый отсечной клапан и топливный газ через газовый ресивер при открытом мембранном клапане через выходные отверстия газоподающей трубы в виде струй подается в камеру сгорания.С помощью электрозапальной свечи с блока управления по компьютерной программе осуществляется первичное воспламенение газовоздушной смеси в камере сгорания. Возникает кратковременное повышение давления в камере сгорания, приводящее к генерации акустической волны в резонансной трубе. При давлении в камере, превышающем давление в ресивере и в ресивере, мембранные клапаны закрыты и поступление топливного газа и воздуха в камеру сгорания кратковременно прекращается.Под избыточным давлением в камере сгорания продукты сгорания из камеры выходят через резонансную трубу и регулировочную трубу в выхлопной ресивер и далее через выхлопную трубу в окружающую среду вне помещения.При понижении давления в камере сгорания клапаны открываются и в камеру сгорания поступают очередные количества топливного газа и воздуха. Воспламенение образующейся газовоздушной смеси производится не с помощью запальной свечи, а за счет остаточного пламени, постоянно присутствующего в зоне свечного пространства из-за завихрения пламени.Далее процесс пульсирующего горения повторяется с частотой сотых долей секунды за счет всасывания воздуха и газа вследствие возникновения периодических полуволн разрежения в трубах." Подробнее
Дата
2017-05-17
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ, Таймаров Михаил Александрович
Авторы
Таймаров Михаил Александрович, Лавирко Юрий Васильевич
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА И ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ТРЕНИИ / 170835/
Открыть
Описание
Заявленная полезная модель относится к области оптических измерений одновременно нескольких параметров изделий, в частности к устройствам для измерения величины износа и температуры изделий при трении.. Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении содержит, как минимум, два последовательно сформированных внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговских решеток с участком измерительного волоконно-оптического световода между ними, не занятым брэгговской решеткой. При этом дополнительно введен разветвитель, установленный за циркулятором в разрыв измерительного волоконно-оптического световода. К первому выходу разветвителя последовательно подключены первый отрезок и второй конец измерительного волоконно-оптического световода, а ко второму выходу разветвителя - второй отрезок измерительного волоконно-оптического световода, предназначенный для размещения в изделии, при этом на втором конце измерительного волоконно-оптического световода, предназначенном для размещения в изделии, сформирован, как минимум, один внутриволоконный оптический датчик величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговской решетки, расположенный так, что он перекрывает участок второго отрезка измерительного волоконно-оптического световода, предназначенного для размещения в изделии, не занятого его, как минимум, двумя внутриволоконными оптическими датчиками величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговских решеток. Кроме того, участки второго конца измерительного волоконно-оптического световода, не занятые его, как минимум, одним внутриволоконным оптическим датчиком величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговской решетки, перекрываются участками второго отрезка измерительного волоконно-оптического световода, на которых сформированы, как минимум, два внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговских решеток, настроенных на одну рабочую длину волны. Технический результат - повышение диапазона непрерывного измерения величины износа без существенного усложнения устройства. 2 ил. Подробнее
Дата
2017-05-11
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Авторы
Нуреев Ильнур Ильдарович, Фасхутдинов Ленар Маликович, Кузнецов Артём Анатольевич, Сахабутдинов Айрат Жавдатович, Артемьев Вадим Игоревич, Насыбуллин Айдар Ревкатович, Мисбахов Рустам Шаукатович, Морозов Олег Геннадьевич
METHOD OF CREATING A TRAIL AND POWER INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION / RU 02680214 C1 20190218/
Открыть
Описание
FIELD: engines and pumps. ! SUBSTANCE: method relates to engine-building and can be used for high-speed helicopter plans. Air flows sucked in by compressor (61) from spherical air inlet (65), in the process of moving, form ringed vortices twisted around the circumference and cause the rise of lifting force. At the entrance to nonstatorial compressor (61), the vortex flows are captured and compressed by spiral-shaped counter-rotating blades (5, 6). One part of the compressed air from receiver (36) is fed into detonation combustion chambers (59) of stationary gas generator (28), mixed with fuel. Products of combustion in the form of shock waves are ejected onto turbine blades (56), kinematically connected with compressor (61) and providing compressor (61) with rotor (11) and motor-generator (15). Vacuum is formed in combustion chambers (59), which causes the influx of fuel and a new portion of air from receiver (36). There is a continuous pulsating process of gas formation. Products of combustion, transferring kinetic energy to the turbine blades, are ejected into the jet nozzle (38, 64), forming propulsion thrust. Another part of the compressed air from receiver (36) is supplied to sustained Pulsejet (66) for pressurization. When entering the airplane mode, the entire volume of compressed air is transmitted to sustained Pulsejet (66). ! EFFECT: provides increased energy efficiency of the process of obtaining thrust. ! 1 cl, 15 dwg Подробнее
Дата
2017-04-17
Патентообладатели
Юриков Евгений Петрович , Андреев Владимир Иванович
Авторы
Юриков Евгений Петрович , Андреев Владимир Иванович
ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА / 168657/
Открыть
Описание
Полезная модель относится к защитным гофрированным шлангам и может быть использована для защиты электрических проводов и кабелей, в том числе для защиты проводов транспортных средств. В защитной гофрированной трубе (1), выполненной с волнообразным профилем, расположенным вдоль ее продольной оси, волнообразный профиль представляет собой непрерывно и равномерно расположенные параллельно друг другу чередующиеся кольцевые каналы, включающие в себя выступ (2) и впадину (3), что шаг волны имеет размер, позволяющий выполнить во впадине ребра (4) жесткости. Ребра (4) жесткости могут быть продольными, поперечными, спиральными, наклонными или в виде циферно-буквенного тиснения. Кольцевые каналы характеризуются непрерывностью и неоднородностью за счет наличия ребер жесткости. Техническим результатом является увеличение срока службы гофрированной трубы за счет ее усиления. 6 з.п. ф-лы, 5 ил. Подробнее
Дата
2017-02-14
Патентообладатели
Общество с ограниченной ответственностью "Агропласт"
Авторы
Исламов Эдуард Гаязович
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТА В КОГЕРЕНТНОМ СВЕТЕ / 168079/
Открыть
Описание
Устройство может быть использовано в геодезии для привязки и ориентации на местности. Устройство содержит первый лазер и первый коллиматор, формирующий световой пучок с длиной волны ?, зеркало с отражающим покрытием, имеющее по центру отверстие диаметром ?, сквозь которое проходит световой пучок с длиной волны ?, второй лазер и второй коллиматор, формирующий световой пучок с длиной волны ?. Оптическая ось второго коллиматора направлена под углом 90° к оптической оси первого коллиматора и проходит через центр зеркала. Диаметр ? светового пучка на выходе второго коллиматора равен 1,5?. Зеркало и второй коллиматор установлены с возможностью совмещения оптических осей второго и первого коллиматоров от точки их пересечения в центре зеркала. Технический результат - расширение технологических возможностей за счет однонаправленного воздействия на опознаваемый объект когерентными световыми пучками с длинами волн ? и ?. 2 ил. Подробнее
Дата
2017-01-17
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"
Авторы
Черных Владимир Тимофеевич, Черных Дмитрий Артёмович
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА И ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ТРЕНИИ / 166821/
Открыть
Описание
1. Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении, содержащее последовательно соединенные широкополосный источник непрерывного лазерного излучения, циркулятор, и, как минимум, один измерительный волоконно-оптический световод, второй конец которого предназначен для размещения в изделии на глубине равной или меньшей расстояния до трущейся поверхности и в котором сформирован внутриволоконный оптический датчик величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговской решетки, а также последовательно соединенные, как минимум, один передающий волоконно-оптический световод, детектор и контроллер определения величины износа и температуры изделия при трении, причем первый конец передающего волоконно-оптического световода соединен со вторым выходом циркулятора, отличающееся тем, что на конце отрезка измерительного волоконно-оптического световода, предназначенного для размещения в изделии, последовательно первому внутриволоконному оптическому датчику величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговской решетки сформирован дополнительно еще, как минимум, один внутриволоконный оптический датчик величины износа и температуры изделия при трении на основе брэгговской решетки с участком измерительного волоконно-оптического световода между ними, не занятым брэгговской решеткой, равным по длине, как минимум, одному ее периоду, причем как минимум, два последовательно расположенных внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры изделия при трении, выполненные на основе брэгговских решеток, настроены на одну рабочую длину волны.2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, как минимум, два последовательно расположенных внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры изделия при трении, выполненные на основе брэгговских решеток, имеют фазовый ?-сдвиг.3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, как минимум, два последовательно расположенных внутриволоконных оптических датчика величины износа и температуры изделия при трении, выполненные на основе брэгговских решеток, имеют участок измерительного волоконно-оптического световода между ними, не занятый брэгговскими решетками по длине, на порядок больше их периода, таким образом они образуют интерферометр Фабри-Перо, построенный с использованием брэгговских решеток." Подробнее
Дата
2016-12-10
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Авторы
Нуреев Ильнур Ильдарович, Фасхутдинов Ленар Маликович, Кузнецов Артём Анатольевич, Сахабутдинов Айрат Жавдатович, Артемьев Вадим Игоревич, Насыбуллин Айдар Ревкатович, Мисбахов Рустам Шаукатович, Морозов Олег Геннадьевич
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КРОВОТОКА / 166193/
Открыть
Описание
Устройство для измерения скорости кровотока, включающее генератор магнитной метки, измерительный и компенсационный каналы, каждый из которых состоит из последовательно соединенных датчика магнитной индукции, усилителя и преобразователя частотного спектра, также концентратора магнитного поля, на котором установлены датчик магнитной индукции и обмотка отрицательной обратной связи, при этом выходы преобразователей частотного спектра подключены ко входам дифференциального усилителя, выход которого через первый формирователь импульсов подключен ко входу сравнивающего устройства, к другому входу которого подключен второй формирователь импульсов, запускающий генератор магнитной метки, отличающееся тем, что в устройство введен датчик пульсовой волны, подключенный ко входу второго формирователя импульсов через формирователь сканирующего импульса, управляемый устройством временного сдвига, а также ко входам фильтров низких частот, а на выход сравнивающего устройства подключен вычислитель скорости кровотока. Подробнее
Дата
2016-11-20
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Авторы
Бердников Алексей Владимирович, Савельева Валентина Николаевна, Бельский Алексей Михайлович
ИНФРАКРАСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО / 166346/
Открыть
Описание
Инфракрасное лазерное устройство, содержащее первую оптическую систему, включающую лазер, излучающий в инфракрасной области спектра световой пучок W с длиной волны ?, световод, прозрачный в инфракрасной области длин волн, выпуклое и вогнутое сферические зеркала, установленные вдоль оптической оси и образующие первую фокусирующую систему, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит плоскопараллельную пластину и вторую оптическую систему, при этом плоскопараллельная пластина выполнена из оптического материала, прозрачного в инфракрасной области длин волн, на одну из поверхностей плоскопараллельной пластины нанесен отражающий слой, поверхность плоскопараллельной пластины с отражающим слоем обращена в противоположную сторону относительно вогнутого сферического зеркала первой фокусирующей системы, а вторая оптическая система содержит лазер, излучающий в видимой области спектра световой пучок W с длиной волны ?, световод, прозрачный в видимой области длин волн, выпуклое и вогнутое сферические зеркала, образующие вторую фокусирующую систему, причем первая фокусирующая система, плоскопараллельная пластина и вторая фокусирующая система установлены с возможностью обеспечения одновременной и точной фокусировки световых пучков W и W в фиксированной точке объекта, при этом плоскопараллельная пластина установлена под углом к оптической оси, оптическая ось второй оптической системы направлена под углом к оптической оси первой фокусирующей системы, при котором отраженный от пластины световой пучок W с длиной волны ? по апертуре и направлению распространения совпадает с направлением и апертурой пучка W с длиной волны ?, прошедшего сквозь плоскопараллельную пластину. Подробнее
Дата
2016-11-20
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"
Авторы
Черных Владимир Тимофеевич, Черных Дмитрий Артёмович
METHOD OF MANUFACTURING ASSEMBLY PROFILE FOR BEARING DESIGNS / RU 02677733 C2 20190121/
Открыть
Описание
FIELD: construction. ! SUBSTANCE: invention relates to the field of construction, in particular to a method for manufacturing thin-walled metal profiles. Assembly closed profile is made of two corrugations of the same length and width, which are cut from the profiled sheet, while maintaining a full wave of corrugations. Connection of the corrugated strips is carried out on the basis of a single folded seam, which is additionally bolted. Wooden bars are placed between the corrugations of the closed precast profile with a certain step. ! EFFECT: technical result of the invention is to increase the carrying capacity of the profile. ! 1 cl, 2 dwg Подробнее
Дата
2015-04-09
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ, Зиннуров Тагир Альмирович "
Авторы
Зиннуров Тагир Альмирович