Полезная модель относится к автоматизированным системам управления технологическими процессами, в частности к наземным испытаниям изделий ракетно-космической техники (РТК), и может быть использовано при испытаниях форсунок и каналов подачи горючего из полости блока горючего в камеру сгорания, в частности каналов - жиклеров способом пролива, применяемых конструкции жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).Стенд испытания жиклеров изделий жидкостного ракетного двигателя проливом жидкости содержит емкость с рабочей жидкостью, насосную станцию, обеспечивающую циркуляцию рабочей жидкости под давлением, гидросистему, содержащую запорно-регулирующую аппаратуру, станцию отбора давления со средствами измерения давления, бронекабину с ложементом, на который устанавливается проверяемое изделие, имеющее жиклер, шкаф с электрооборудованием и пуль управления.Техническим результатом полезной модели является расширение технологических возможностей стенда за счет возможности проведения проверки проливом жидкости различных изделий перед установкой форсунки на ЖРД." Подробнее
Дата
2019-03-21
Патентообладатели
Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго"
Авторы
Фехер Владислав Валерьевич, Ишмухаметов Сергей Ильдусович, Крылова Елена Владимировна
Полезная модель относится к области трансформируемых элементов конструкций космических аппаратов, в частности к каркасам солнечных батарей и антенн.Сборный трансформируемый каркас состоит из секций 1, имеющих форму равновеликих трапеций, попарно соединенных по малым и большим основаниям упругими шарнирами 2 с образованием лент, а ленты объединены соединительными элементами в форме двух типов равнобедренных треугольников 3 в складчатую структуру типа модифицированного z-гофра, которая в развернутом состоянии имеет плоскую поверхность, а в конечном сжатом состоянии образует блок с цилиндрической поверхностью, при этом механизмы развертывания выполнены в виде упругих шарниров в форме скобы с двумя фиксированными положениями, соответствующими компактному и развернутому состоянию каркаса (виды А и Б соответственно). Само раскрытие каркаса реализуется за счет упругих сил, накопленных в упругих шарнирах, объединяющих секции в каркас.Предлагаемый трансформируемый каркас имеет повышенную компактность при выведении на орбиту при силовом корпусе космического аппарата цилиндрической формы в силу того, что его конструкция является складчатой структурой типа модифицированного z-гофра, а значит, при складывании из развернутого положения в компактное размеры каркаса сокращаются сразу в двух направлениях: перпендикулярно оси космического аппарата и вдоль оси космического аппарата.При раскрытии предлагаемого каркаса из компактного положения в рабочее развернутое динамическое влияние процесса раскрытия на точность стабилизации космического аппарата является минимальным. Трансформируемый каркас имеет высокое массовое совершенство и упрощенный механизм развертывания, т.к. развертывание осуществляется за счет простых по конструкции упругих шарниров с исключением электро-пневмо-механических приводов. 1 ил." Подробнее
Дата
2019-02-28
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Авторы
Халиулин Валентин Илдарович
Делительная машина маятникового типа для формирования штриховых структур на неплоских рабочих поверхностях / 185038/
Полезная модель может быть использована при изготовлении дифракционных решеток на неплоских рабочих поверхностях с большой стрелкой прогиба (более 10 мм). Делительная машина маятникового типа содержит станину, делительную каретку, резцовую каретку, выполненную в виде физического маятника, привод делительной каретки, выполненный с возможностью электронного управления процессом перемещения, привод резцовой каретки, выполненный в виде автоколебательного спускового регулятора, устройство формирования штриха, расположенное на резцовой каретке, блок управления указанными приводами, а также устройством формирования штриха, и измерительную систему перемещения делительной каретки. Делительная каретка установлена с возможностью углового перемещения на опорах вращения в плоскости, перпендикулярной плоскости угловых автоколебаний резцовой каретки, ось угловых автоколебаний которой закреплена на опорах вращения, при этом геометрическая ось углового перемещения делительной каретки пересекается с геометрической осью угловых автоколебаний резцовой каретки, которая снабжена противовесом, расположенным ниже оси угловых автоколебаний резцовой каретки, причем противовес резцовой каретки и устройство формирования штриха расположены на резцовой каретке противоположно относительно оси угловых автоколебаний резцовой каретки, а устройство формирования штриха выполнено в виде лазерной головки. Техническим результатом является обеспечение возможности изготовления дифракционных решеток на неплоских рабочих поверхностях со стрелкой прогиба более 10 мм за счет углового перемещения делительной каретки, угловых автоколебаний резцовой каретки с большой амплитудой, а также изменения места расположения устройства формирования штриха на резцовой каретке. 2 з.п. ф-лы, 6 ил. Подробнее
Дата
2018-11-19
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"
Авторы
Лукин Анатолий Васильевич, Мельников Андрей Николаевич
Делительная машина маятникового типа для изготовления штриховых структур на неплоских рабочих поверхностях / 185039/
Полезная модель может быть использована при изготовлении дифракционных решеток на неплоских рабочих поверхностях с большой стрелкой прогиба (более 10 мм). Делительная машина маятникового типа для изготовления штриховых структур содержит станину, делительную каретку, резцовую каретку, выполненную в виде физического маятника, привод делительной каретки, выполненный с возможностью электронного управления процессом перемещения, привод резцовой каретки, выполненный в виде автоколебательного спускового регулятора, механизм подъема и опускания резца, расположенный на резцовой каретке, блок управления указанными приводами, а также механизмом подъема и опускания резца, и измерительную систему перемещения делительной каретки. Делительная каретка установлена с возможностью углового перемещения на опорах вращения в плоскости, перпендикулярной плоскости угловых автоколебаний резцовой каретки, ось угловых автоколебаний которой закреплена на опорах вращения, при этом геометрическая ось углового перемещения делительной каретки пересекается с геометрической осью угловых автоколебаний резцовой каретки, а резцовая каретка снабжена противовесом, расположенным ниже оси угловых автоколебаний резцовой каретки, причем противовес резцовой каретки и механизм подъема и опускания резца расположены на резцовой каретке противоположно относительно оси угловых автоколебаний резцовой каретки. Техническим результатом является обеспечение возможности изготовления дифракционных решеток на неплоских рабочих поверхностях со стрелкой прогиба более 10 мм за счет углового перемещения делительной каретки, угловых автоколебаний резцовой каретки с большой амплитудой, а также изменения места расположения механизма подъема и опускания резца. 2 з.п. ф-лы, 5 ил. Подробнее
Дата
2018-11-19
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"
Авторы
Лукин Анатолий Васильевич, Мельников Андрей Николаевич
СТЕНД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ / 185059/
Полезная модель относится к области оптико-электронного приборостроения и касается стенда для измерения параметров тепловизионных каналов. Стенд включает в себя инфракрасный коллиматорный комплекс (ИКК), расположенный соосно с оптической системой контролируемого тепловизионного канала (ТПВК), устройство отображения, записи и обработки информации (УОЗОИ), содержащее персональный компьютер (ПК) и преобразователь форматов видеосигнала, а также преобразователь стандартов обмена и формирователь рабочих напряжений. Кроме того, стенд включает в себя устройство имитации температуры окружающей среды для размещения ТПВК и формирователь команд управления температурными режимами. Технический результат заключается в обеспечении возможности настройки ТПВК для автоматической компенсации отклонения параметров при изменении температуры в процессе эксплуатации. 3 ил. Подробнее
Дата
2018-11-19
Патентообладатели
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"
Авторы
Батавин Михаил Николаевич, Шушарин Сергей Николаевич, Мингалев Александр Владимирович, Агафонова Регина Ренатовна, Куликов Дмитрий Викторович
ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ, АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С БИОПРЕПАРАТАМИ / 183231/
Пневмомеханический протравливатель, адаптированный для работы с биопрепаратами состоит из разъемного цилиндрического корпуса, в разъеме которого установлена камера протравливания. Внутри корпуса и камеры протравливания установлен разъемный транспортирующий рабочий орган в виде шнека. На нижней части корпуса смонтирован загрузочный лоток, а на верхней части корпуса размещены воздушный вентилятор с устройством для подогрева воздуха, разгрузочный лоток и привод транспортирующего рабочего органа. В разгрузочном лотке смонтирована аспирационная труба, которая посредством трубки обратной подачи воздуха соединена с воздушным вентилятором. Камера протравливания оснащена нижним и верхним люками. На верхнем люке размещены распылители, а места их установки выполнены вогнутыми наружу. Распылители при помощи трубопроводов соединены с насосом-дозатором и баком для рабочей жидкости. Нижний люк имеет отверстия прямоугольной формы, в которые установлены решетки и конфузоры. Расстояние между центрами отверстий нижнего люка и между центрами распылителей по оси шнека равно двойному шагу винта шнека. При этом центры распылителей смещены относительно центров отверстий нижнего люка вверх по оси шнека на расстояние равное величине одного шага витка шнека. Конфузоры установлены относительно оси шнека под углом ?, величина которого определяется по формуле ?=90-?, где ? - угол подъема винтовой линии шнека.Такое конструктивное исполнение пневмомеханического протравливателя, адаптированного для работы с биопрепаратами, обеспечивает снижение энергоемкости процесса предпосевной подготовки семян сельскохозяйственных культур, за счет совмещения операций протравливания и погрузки семян, полное равномерное протравливание семенного материала и повышение эффективности применения биологических препаратов для протравливания семян.Полезная модель создана при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по соглашению №14.610.21.0017 от 03 октября 2017 г,. уникальный идентификатор проекта RFMEFI61017X0017." Подробнее
Дата
2018-09-14
Патентообладатели
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет"
Полезная модель относится к пищевой промышленности, а именно к устройствам для укупорки тары для хранения и транспортировки жидкостей, таких, например, как ПЭТ-тара. Техническая задача заключается в создании устройства укупорки тары, не повреждающего горло и поверхность тары в процессе укупорки. Устройство укупорки тары содержит раму с закрепленными на ней блоком укупорки, горловым схватом и нижним схватом. Нижний схват включает привод и рабочие элементы, выполненные в виде пластин, форма которых соответствует форме стенок тары, а горловой схват содержит привод и рабочие элементы, выполненные с возможностью приподнимания тары при захвате. Рабочие элементы горлового схвата содержат защитные накладки. Рабочие элементы нижнего схвата содержат накладки из материала, повышающего коэффициент трения относительно материала тары. Блок укупорки выполнен с возможностью поворота крышки в противоположную закручиванию сторону для постановки крышки на резьбу горла тары перед процессом укупорки. Подробнее
Дата
2018-09-11
Патентообладатели
Общество с ограниченной ответственностью "Эйдос - Робототехника"
Авторы
Сурьянинов Антон Евгеньевич, Андряшин Иван Александрович, Сиразиев Рафаэль Камилевич, Талибуллин Динар Рамилевич, Орлов Владимир Олегович, Антонов Алексей Анатольевич
Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к устройствам для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны в процессе проведения различных технологических операций и эксплуатации нагнетательных и добывающих скважин. Позволяет расширить функциональные возможности пакера геофизического многоканального за счет возможности осуществлять привязку по глубине без дополнительного спуска прибора гамма-каротажа ввиду наличия локатора муфт, обеспечения контроля положения штока в пределах рабочего хода, контроля давления в надпакерной области с целью получения информации о герметичности колонны. Сущность предлагаемой полезной модели: пакер геофизический многоканальный, который содержит электродвигатель, планетарный редуктор, соединенный с гайкой, образующей винтовую пару с винтом, уплотнительную манжету и плашки, а в нижней части срезную шайбу, зафиксированную гайкой. Согласно изобретению пакер геофизический многоканальный состоит из двух частей - электропривода и пакера. Электропривод содержит головку, в которой кроме электродвигателя, планетарного редуктора с винтовой парой, установлен датчик локатора муфт, который позволяет выполнить привязку по глубине без дополнительного спуска прибора гамма-каротажа. Электропривод также содержит корпус, в котором установлен надпакерный манометр, позволяющий определить давление в надпакерной области с целью получения информации о герметичности колонны, пробка и поршень. На винте винтовой пары, который также служит штоком, расположен подпакерный манометр и датчик положения штока, который обеспечивает контроль положения штока в пределах рабочего хода и дает информацию о выполнении пакеровки/распакеровки. Датчик представляет собой переменный резистор, сопротивление которого напрямую связано с расположением штока. Электронная часть электропривода состоит из платы измерения давлений, положения штока и локатора муфт, платы реверса. Электропривод размещен в защитном кожухе. Пакер в свою очередь состоит из двух узлов - заякоривающего и уплотняющего и содержит головку и ствол, соединяющий эти узлы, на котором установлено седло с уплотнительными элементами, поджимаемое верхним торцом гильзы, патрубок, находящийся в зацеплении с гильзой и катушка, между катушкой и головкой расположена уплотнительная манжета. На стволе также расположен клапан, имеющий вид утолщения, с уплотнительными элементами. На резьбовой конец патрубка навернут заякоривающий узел, состоящий из конуса, трех плашек и плашкодержателя. Электропривод и пакер соединены при помощи фланцевого соединения. При этом пакер содержит головку для присоединения геофизического кабеля. Подробнее
Дата
2018-07-26
Патентообладатели
Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ-Групп"
Авторы
Асадуллин Эльдар Рифович, Ларионов Алексей Владимирович
Агрегат подъемный для ремонта наклонных скважин / 179277/
Полезная модель относится к подъемным агрегатам, предназначенным преимущественно для ремонта наклонных нефтяных скважин с трубами диаметром преимущественно от 75 до 200 мм, расположением устья под углом 45-75° относительно поверхности земли, в том числе, для монтажа-демонтажа фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования, спуска-подъема погружных центробежных и штанговых винтовых насосов, механизированного свинчивания-развинчивания насосно-компрессорных труб и глубинно-насосных штанг в процессе ремонта, заявленному техническому решению заявителем присвоено обозначение АПРС-40Н, агрегат подъемный для ремонта наклонных скважин грузоподъемностью до 40 тонн. Сущностью является агрегат подъемный для ремонта наклонных скважин, с расположением устья под углом 45-75° относительно поверхности земли, выполненный из транспортно-монтажной базы в виде трехосного полуприцепа, мачты, устанавливаемой под углом 45-75° в рабочее положение телескопическим гидродомкратом (гидроцилиндром), оснащенной четырехструнной талевой системой, кронблока мачты, двух гидравлических вспомогательных лебедок, расположенных на кронблоке мачты, талевого блока, установленного на мачте поворотного рычага с подвижным роликом для направления канатов вспомогательных лебедок, балкона верхового рабочего, расположенного на мачте для выполнения работ по подъему, установке и зацепке труб и насосных штанг при выполнении спускоподъемных операций, передней опоры мачты, средней опоры мачты с поворотными опорными стойками и узлами механизированной фиксации мачты в рабочем положении под необходимым углом, настила полуприцепа, автономного дизельного привода рабочих и вспомогательных операций, механической КПП, масляного бака гидросистемы, насосного редуктора привода насоса гидравлической системы агрегата для отбора мощности на гидросистему агрегата от автономного дизельного привода, механической тяговой лебедки для подъема колонны труб и насосных штанг из скважины с шестеренным приводом барабана, ленточно-колодочным тормозом и пневматической фрикционной муфтой, подталкивающей гидравлической лебедки для принудительного спуска колонны труб и насосных штанг в скважину, закрепленной к нижней части мачты, пульта управления с расположенными на нем органами управления и приборами, гидравлических передних и задних аутригеров для горизонтальной выставки агрегата, оснащенных механизмом поперечной центровки мачты относительно устья скважины, аппарели для размещения агрегата на скважине, спаренной дугообразной задней опорной балки, служащей опорой для мачты при нагружениях и упорной конструкцией для агрегата в целом, установленного на мачте гидравлического ключа для свинчивания-развинчивания труб и насосных штанг, оснащенного механизмами продольного перемещения и поворота, приустьевой рабочей площадки с постом бурильщика, при этом на мачте установлены страховочные лееры вдоль лестниц, площадка с ограждением для перехода с одной стороны мачты на другую. 1 ил. Подробнее
Дата
2018-05-07
Патентообладатели
Акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"
FIELD: agriculture; machine building. ! SUBSTANCE: invention relates to agricultural engineering, in particular to machines for dressing agricultural crops seed. Device includes a split cylindrical body and dressing chamber (6). Inside the housing and chamber (6), there is a detachable transporting working body in the form of screw (7), loading (8) and unloading (9) trays, tank for working fluid (13), metering pump (14), air fan (11) with a device for heating air (12), drive (10) of the transporting working body, aspiration pipe (24) mounted inside unloading tray (9), as well as sprays (18). Sprays (18) are installed on the upper hatch of dressing chamber (6), in which the installation sites of sprays (18) are made concave to the outside. Dressing chamber (6) is installed in the connector of the cylindrical body and is additionally equipped with a lower hatch (16) having rectangular-shaped openings (20). Grids and confusers (22) are installed in the holes in the lower hatch. Distance between the centers of holes (20) of lower hatch (16) and between the centers of sprays (18) along the axis of screw (7) is equal to the double pitch of screw (7) flight. Centers of sprays (18) are offset relative to the centers of holes (20) of lower hatch (16) upward along the axis of screw (7) by a distance equal to the size of one step of screw (7) auger. Confusers (22) are set relative to the axis of screw (7) at an angle ϕ, whose value is determined by the formula ϕ=90-ϕ1, where ϕ1 – the angle of elevation of the screw line of screw (7). ! EFFECT: reduction of the energy intensity of the process of pre-sowing preparation of seeds of agricultural crops is ensured by combining the operations of seed dressing and loading, full uniform dressing of seed material and increasing the effectiveness of the use of biological preparations for seed dressing. ! 1 cl, 4 dwg Подробнее
Дата
2018-03-29
Патентообладатели
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет"
Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к устройствам для герметичного разобщения интервалов ствола эксплуатационной колонны в процессе проведения различных технологических операций и эксплуатации нагнетательных и добывающих скважин. Полезная модель позволяет повысить надежность и эффективность работы пакера механического двухстороннего действия, упрощение его установки, эксплуатации и демонтажа в нефтяных и газовых скважинах. Сущность полезной модели: пакер механический двухстороннего действия содержит уплотнительные элементы, нижний и верхний якорные узлы. Пакер состоит из двух частей - верхней и нижней и содержит три штока, при этом нижний якорный узел осевого действия, который воспринимает осевые нагрузки сверху-вниз, расположен на нижнем штоке, а на наружной поверхности этого штока выполнен замкнутый фигурный кодовый паз, по которому перемещается фиксатор. Нижний якорный узел включает корпус, в нижней части которого установлены подпружиненные плоскими пружинами фрикционные колодки, поджимаемые гайкой, которые создают силу трения между колодками и эксплуатационной колонной в осевом направлении необходимую для перемещения якорного узла по нижнему штоку, а подпружиненные плашки, удерживаемые плашкодержателем, расположены в верхней части корпуса. Нижний шток присоединен к нижнему конусу верхней части пакера при помощи резьбы. Конус нижний навернут на корпус кольца-фиксатора, который имеет кольцевую канавку и соединен с нижней опорой. При этом на средний шток пакера навернут ствол фиксатора, имеющий возможность возвратно-поступательного движения внутри корпуса кольца-фиксатора и нижней опоры, на наружной поверхности которого выполнено несколько кольцевых канавок с фасками для фиксации разжимным кольцом-фиксатором штоковой сборки с жестко закрепленной верхней опорой. Предварительно в нижнюю канавку ствола фиксатора и канавку корпуса кольца-фиксатора вставлено нижнее разжимное кольцо-фиксатор с возможностью хода в канавке корпуса кольца-фиксатора, которое сохраняет положение штоковой сборки в транспортном положении при спускоподъемных операциях и разжимается только при создании определенного усилия сверху вниз. При этом штоковая сборка с верхней опорой и сжатыми уплотнительными элементами фиксируется кольцом-фиксатором в одной из кольцевых канавок с фасками в зависимости от внутреннего диаметра эксплуатационной колонны, а верхняя опора сжимает уплотнительные элементы, которые ограничены нижней опорой. На жестко соединенных между собой верхним и средним штоках установлен верхний якорный узел, воспринимающий осевые нагрузки снизу-вверх. Верхний якорный узел включает конус верхний, подпружиненные две косозубые и одну прямозубую плашки, удерживаемые плашкодержателем, упор нижний и упор верхний, между которыми расположена пружина, защищенная кожухом. На верхнем штоке выполнена одна кольцевая канавка, аналогичная кольцевым канавкам на среднем штоке, в которую установлено верхнее разжимное кольцо-фиксатор, которое разжимается при заранее выбранном усилии и выполняет функцию удержания верхнего якорного узла в транспортном положении до момента доведения гарантированной для герметичности пакера осевой нагрузки на уплотнительные элементы пакера. Кроме того, нижнее разжимное кольцо-фиксатор удерживает на определенное усилие верхний якорный узел, а соответственно и уплотнительные элементы в рабочем положении. Подробнее
Дата
2018-01-12
Патентообладатели
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Модуль"
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
PNEUMATIC MECHANICAL DEVICE FOR REMOVING FRUIT COATS FROM GRAIN / RU 02674616 C1 20181211/
FIELD: agriculture; machine building. ! SUBSTANCE: invention relates to grain-processing industry. Pneumatic-mechanical device for removing the fruit membranes from the grain contains a feed hopper with a loading nozzle, a fan with blades, an electric motor, a precipitator, a mesh tool, a working plate and an exhaust pipe. Inlet of the precipitator is perpendicular to the tangent to the side surface of the precipitator. Mesh working body is installed in the inlet of the precipitator and is made in the form of a helical surface with the number of turns 0.5…0.75, with a diameter equal to the internal diameter of the inlet of the precipitator, and a step of turns of 4…6 times greater than the diameter of the inlet of the precipitator. Working plate is made in the form of a spherical segment, installed by the concave side to the precipitator inlet. ! EFFECT: pneumomechanical device provides increased efficiency of the peeling process. ! 1 cl, 2 dwg Подробнее
Дата
2017-11-28
Патентообладатели
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет"
Авторы
Халиуллин Дамир Тагирович , Дмитриев Андрей Владимирович , Ибятов Равиль Ибрагимович , Федоров Дмитрий Геннадьевич
Полезная модель относится к области строительных конструкций, в частности к конструкциям сопряжения мостовых сооружений с насыпью подходов.Полезная модель направлена на увеличение прочностных, деформативных и эксплуатационных характеристик переходных плит. Результаты достигаются путем внедрения предварительно-напряженной композитной арматуры, что снижает стоимость постройки, сокращает количество ремонтов эксплуатируемого мостового сооружения, повышает коррозионную стойкость и продлевает срок службы в процессе жизненного цикла элементов сооружения.Композитная арматура примерно в 4 раза легче и в 2,5-3 раза прочнее, чем сталь, что способствует уменьшению удельного веса плиты. При этом уменьшается трудоемкость изготовления монолитных переходных плит, сооружаемых на строительных площадках.Арматурные стержни, играющие роль рабочего и конструктивного армирования переходной плиты, изготовлены из коррозионно-стойкой композитной арматуры." Подробнее
Дата
2017-10-25
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ, Вольтер Александр Рудольфович
Авторы
Зиннуров Тагир Альмирович, Вольтер Александр Рудольфович, Сафиюлина Луиза Гафуровна, Петропавловских Ольга Константиновна, Умаров Булат Шавкатович, Пискунов Александр Алексеевич
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ РАСХОДОМЕРОВ / 174328/
Полезная модель относится к области метрологии, в частности для испытаний приборов учета, и может быть использована для поверки, градуировки и настройки расходомеров различного типа методом сличения показаний испытуемых приборов и показаний эталонных приборов. Автоматизированная установка для поверки и испытания расходомеров состоит из прямой и обратной трубопроводных линий, в состав которых входят последовательно установленные, насосная станция, подпорный клапан, накопительный бак цилиндрической формы, оснащенный предохранительным клапаном и уровнемером, эталонный расходомер, испытательный стол с устройствами фиксации поверяемых расходомеров и управляющим микроконтроллером. В отличие от известной установки в предлагаемой полезной модели накопительный бак выполнен в виде пневмогидроаккумулятора со свободной воздушной подушкой объемом, равным 1,5 объемам трубопроводов испытательной установки. Применение воздушной подушки в пневмогидроаккумуляторе позволит снизить скачки гидростатического давления, путем высвобождения или увеличения объема жидкости в замкнутом пространстве, обеспечить стабильность параметров рабочей жидкости в процессе испытаний и повысить точность измерений. Выполнение рабочего контура замкнутым позволяет при замене испытуемых расходомеров отсасывать воду в пневмогидроаккумулятор, вакуумным насосом, при открытом спускном клапане, заполнять рабочий контур из пневмогидроаккумулятора, стравливая воздух спускным клапаном при открытых шаровых кранах и производить перед испытаниями деаэрацию, удаление пузырьков воздуха, растворенных в рабочей жидкости испытательного стенда путем вакуумирования замкнутого рабочего контура. Такое исполнение стенда значительно снижает металлоемкость конструкции и за счет деаэрации рабочей жидкости снижает погрешности измерений. Включение насоса последовательно с подпорным клапаном и пневмогидроаккумулятором в замкнутый гидравлический контур установки позволяет создать подпор на входе в насос, т.е. рекуперировать часть затраченной энергии на создание рабочего давления, это позволит значительно повысить энергоэффективность установки и снизить ее металлоемкость. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. Подробнее
Дата
2017-10-11
Патентообладатели
Юлдашев Аскар Алмазович
Авторы
Садыков Равиль Ханифович, Юлдашев Аскар Алмазович
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА / 173119/
Полезная модель относится к способам приготовления рабочего раствора коагулянта, в том числе и сульфата алюминия, для очистки вод от загрязняющих веществ и может быть использована в области хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения при очистке сточных вод.Цель изобретения - подогрев суспензии, без усложнения и удорожания процесса приготовления раствора коагулянта.Установка для приготовления раствора коагулянта, характеризующаяся тем, что она включает емкость, состоящую из одной или нескольких секций, внутри которых расположена съемная сетка, под которой расположены барботеры, к которым подсоединены трубопроводы для воздуха, причем к трубопроводам для воздуха подсоединен трубопровод для горячей воды." Подробнее
Полезная модель относится к машиностроению, а именно к устройствам разделения (суммирования) потока жидкости на несколько в любой пропорциональности.Задачей полезной модели является разработка устройства с унифицированными секциями разделения потоков жидкости, содержащего качающие узлы с динамично изменяемыми рабочими объемами, кинематически связанными между собой, работающего за счет энергии входящего потока жидкости, позволяющего динамично изменять пропорциональность разделенных (суммируемых) потоков в процессе работы гидравлической системы и подавать их одновременно в несколько контуров. 2 ил." Подробнее
Дата
2017-04-14
Патентообладатели
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский федеральный университет"
Авторы
Карелин Дмитрий Леонидович, Мулюкин Виктор Леонидович, Белоусов Алексей Михайлович
Голографический интерферометр содержит когерентный источник излучения, коллиматор, первый светоделитель, первое отражательное зеркало, установленное в первом опорном пучке, рабочую зону, объектив и узел регистрации голограммы. Дополнительно интерферометр содержит второй и третий светоделители, второе и третье отражательные зеркала, формирующие дополнительные опорные пучки. В указанных опорных пучках установлены первый, второй и третий непрозрачные экраны, которые обеспечивают возможность последовательного наложения опорных пучков на первый объектный пучок в плоскости узла регистрации голограммы. Технический результат заключается в обеспечении возможности изучения нестационарных процессов на разных стадиях их развития, не вмешиваясь в их физико-химические явления, что повышает точность измерений параметров исследуемого процесса. 2 ил. Подробнее
Дата
2017-02-08
Патентообладатели
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"
Авторы
Черных Владимир Тимофеевич, Черных Дмитрий Артёмович, Черных Галина Сергеевна
РАБОЧИЙ ОРГАН ОРУДИЯ ДЛЯ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ / 168053/
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к рабочим органам орудий для безотвальной обработки почвы.Рабочий орган включает стойку и закрепленную на ней плоскорежущую лапу, рабочая поверхность которой выполнена двоякой выпуклостью вверх кривизны: отрицательной - в подрезающей части и положительной - в рыхлящей части. Также она снабжена радиальным ножом, установленным в зоне продольной оси лапы, выполненным в виде стабилизаторов-рыхлителей с возможностью совершения автоколебательных движений в вертикальной плоскости посредством упругих элементов. Рабочий орган также включает другие ножи, выполненные в виде зубчатых гофрированных дисков (турбодисков) и расположенные за лапой в зоне середины ее крыльев, причем режущая кромка каждого крыла лапы имеет контур прямолинейной формы, по которому она выполнена волнистой. При этом радиальный нож с двусторонней заточкой, расположенный в зоне продольной оси лапы, установлен в области носка лапы на шарнирах, плавно огибает поверхность лапы, а его тыльная кромка снабжена упругим элементом в виде пластинчатой пружины. Причем вогнутые и выпуклые участки режущей кромки лапы поочередно выполнены (сопряжены) по дуге окружности (или по участкам эвольвенты окружности), а носок лапы - по дуге окружности (или по дуге эллипса) и имеет одностороннюю заточку сверху. Режущая кромка гофрированных дисков снабжена зубьями с двусторонней заточкой, передняя кромка которых выполнена по участку логарифмической спирали и размещена радиально по периферии выпуклостью вверх кривизны к горизонтальной плоскости. При этом тыльная кромка каждого зуба выполнена прямолинейной и расположена перпендикулярно касательной, соответствующей точке окружности (контура диска). Кроме того, лапа содержит долото трапецеидальной формы, расположенное в зоне ее носка.Выполнение зубчатой режущей кромки лапы по вышеуказанной форме способствует уменьшению отброса почвы и обеспечивает скользящее резание и деформацию почвы с наименьшим сопротивлением.Использование предлагаемой конструкции позволяет повысить качество обработки почвы, снизить энергоемкость процесса рыхления без передачи значительных динамических нагрузок на базовую машину. 4 з.п. ф-лы, 4 ил." Подробнее
Дата
2017-01-17
Патентообладатели
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет"
Авторы
Мухаметшин Ильшат Сулейманович, Булгариев Гумар Галиаскарович, Пикмуллин Геннадий Васильевич
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК С ЗЕРНА / 167516/
Полезная модель относится к зерноперерабатывающей промышленности и может быть использована для снятия плодовых оболочек с зерна (шелушение, обрушивание).Устройство для снятия плодовых оболочек с зерна содержит питающий бункер с загрузочным патрубком, вентилятор с лопастями, сетчатый рабочий орган в виде усеченной пирамиды, осадитель, входной патрубок которого расположен перпендикулярно к его боковой поверхности, и рабочую пластину в виде сферического сегмента, установленного вогнутой стороной к входному патрубку осадителя. Вершина сферического сегмента находится на оси входного патрубка, диаметр основания сферического сегмента в 1,2…1,5 раза больше диаметра входного патрубка, а радиус кривизны сферической поверхности в 1,2…1,8 раза больше радиуса основания сферического сегмента.Такая форма и расположение сферического сегмента приводит к тому, что зерно, рассеиваясь после вылета из сетчатого рабочего органа, ударяется по всей поверхности сферического сегмента под прямым углом, что обеспечивает полное разрушение оболочек зерна при шелушении и повышение эффективности процесса." Подробнее
Дата
2017-01-10
Патентообладатели
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет"