Патенты автора (RU)

Способ относится к оценке опорной проходимости испытуемого автомобиля при преодолении деформируемого грунта (сухой сыпучий песок, сырой суглинок, снежная целина и т.п.) и касается определения комплексного коэффициента опорной проходимости испытываемого автомобиля относительно контрольного аналога. Способ заключается в перемещении испытуемого и контрольного автомобилей по сопоставимому мерному участку деформируемого грунта автомобилем-тягачом, определении единичного коэффициента опорной проходимости по удельной силе тяги на крюке и единичного коэффициента опорной проходимости по затратам оперативного времени на все виды подготовительных операций перед и после преодоления мерного участка деформируемого грунта и на движение через мерный участок, с последующим комплексированием единичных коэффициентов опорной проходимости испытуемого автомобиля. Технический результат – возможность количественной оценки опорной проходимости автомобиля. 1 ил.

Изобретение относится к области эксплуатации скважин штанговыми насосами в горизонтальных и наклонных скважинах. Клапан штангового насоса для работы в горизонтальном стволе скважины содержит корпус, основной шар, перемещающийся по направляющим, параллельным оси корпуса, седло, дополнительный шар, прижимающий к седлу основной с помощью гравитационной системы. Дополнительный шар размещён в корпусе за пределами направляющих с возможностью ограниченных продольного и поперечного перемещений между основным шаром и гравитационной системой. Гравитационная система выполнена в виде внутренней конической поверхности, соосной оси направляющих и седла. Изобретение направлено на упрощение конструкции, повышение надежности и уменьшение поперечных размеров. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам. Установка включает колонну лифтовых труб, пакер, установленный между пластами, хвостовик с каналами, колонну штанг и штанговый насос, содержащий плунжер и цилиндр с основным отверстием в стенке. Кожух, охватывающий цилиндры насоса и образующий кольцевой канал с ним, сообщенный с основным отверстием в стенке цилиндра. Разделительный поршень, размещенный с возможностью ограниченного продольного перемещения вниз и вверх под воздействием плунжера, с дополнительным поршнем и каналом с дополнительным нагнетательным клапаном. Дополнительный цилиндр, соосно соединённый с основным перемычкой с отверстием и оснащённый в нижней части основным всасывающим клапаном, ниже отверстия для дополнительного всасывающего клапана в цилиндре, дополнительный всасывающий клапан, размещенный в хвостовике сообщенный выходом с кольцевым каналом, а входом – каналом хвостовика, с одним из пластов, не сообщенным другим каналом с основным всасывающим клапаном, а полость плунжера сообщена с лифтовыми трубами. Кольцевой канал сообщен с основным цилиндром дополнительным отверстием в верхней части основного цилиндра на расстоянии от основного отверстия, равном длине плунжера. Кожух выполнен соответствующей цилиндрам длины. Выход внутреннего канала разделительного поршня выполнен в нижней части основного поршня на расстоянии от его торца, равном расстоянию от нижнего конца основного цилиндра до основного отверстия в нём, а отверстие в перемычке между цилиндрами также сообщено с кольцевым каналом. Предлагаемая установка позволяет, не увеличивая поперечных габаритов, производить добычу из двух пластов со смешением продукции пластов и использовать ее в скважинах с малым диаметром эксплуатационной колонны. 4 ил.

Изобретение относится к области фиксирования насосно-компрессорных труб (НКТ) в эксплуатационной колонне, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. Техническим результатом является упрощение процесса натяжения колонны НКТ за счет механического натяжения и гидравлической или механической установки якоря в скважине. Способ фиксирования колонны насосно-компрессорных труб якорем в скважинах, эксплуатируемых штанговым насосом, включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб - НКТ с насосом и якорем в заданный интервал. Натяжение продольным усилием колонны НКТ с последующей фиксацией в этом положении якорем. Продольное усилие на колонну НКТ создают разгрузкой штанг путем упора плунжера, установленного на колонне штанг, на низ цилиндра штангового насоса.

Изобретение относится к кормопроизводству. Предложен способ получения белково-углеводного продукта для крупного рогатого скота, включающий приготовление однородно гомогенизированной композиции на основе азотсодержащего компонента и связующе-углеводного компонента - мелассы с последующим ее формованием и сушкой, при этом в качестве азотсодержащего компонента используют соевую необезжиренную крупку, взятую в весовом соотношении крупка:меласса 1:1, полученную композицию формуют в гранулы диаметром 2-3 мм, содержание сухих веществ в которых в процессе сушки доводят до 90% с обеспечением карамелизации мелассы. Изобретение направлено на повышение питательной ценности готового продукта при одновременном повышении прочности гранул и исключении их токсичности. 2 ил., 1 табл., 1 пр.

Группа изобретений относится к медицине, а именно сердечно-сосудистой хирургии. Выполняют эндовазальную лазерную облитерацию, выполняемую под ультразвуковым контролем с использованием ультразвукового аппарата с линейным датчиком. При этом выполняют локализацию тромботических масс как в поперечном, так и в продольном сканировании. Затем под местной анестезией осуществляется пункция интрадьюссером искомой вены под ультразвуковым контролем у верхней границы тромба. Вводят J-проводник, устанавливают ангиографический катетер, по которому вводят световод для лазерной облитерации, причем световод проводится на всю длину рецидивной вены и локализуется в 1-2 см от впадения в глубокие вены. Выполняют гидропрепаровку с помощью охлажденного физического раствора или 0,25%-ным раствором новокаина в объеме не более 500 мл по ходу всей рецидивной вены под ультразвуковым контролем. После чего осуществляют подачу в световод лазерной энергии мощностью 10 Вт и производят тракцию в ручном либо автоматическом режиме со скоростью 1 мм в секунду. После чего выполняется закрытие места пункции асептической наклейкой и одевают компрессионный трикотаж на место хирургического воздействия. В другом варианте исполнения осуществляют эндовазальную лазерную облитерацию под ультразвуковым контролем с использованием ультразвукового аппарата с линейным датчиком. При этом выполняют локализацию тромботических масс как в поперечном, так и в продольном сканировании. Под местной анестезией осуществляют пункцию интрадьюссером искомой вены под ультразвуковым контролем у паховой складки. Затем вводят J-проводник либо непосредственно в сафено-феморальное соустье, либо непосредственно в проксимальный участок вены. Затем устанавливают ангиографический катетер, по которому вводится световод для лазерной облитерации до верхней границы тромба. Затем выполняют гидропрепаровку с помощью охлажденного физического раствора или 0, 25%-ным раствором новокаина в объеме не более 500 мл по ходу всей рецидивной вены под ультразвуковым контролем. Затем осуществляют подачу в световод лазерной энергии мощностью 10 Вт и производится тракция в ручном либо автоматическом режиме со скоростью 1 мм в секунду. После чего выполняют закрытие места пункции асептической наклейкой и одевают компрессионный трикотаж на место хирургического воздействия. Группа изобретений позволяет предотвратить рецидив заболевания, осуществить одномоментное лечение с достижением высокого лечебного эффекта. 2 н.п. ф-лы, 2 пр., 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу приготовления белково-витаминного кормового продукта путем использования связующего растительного происхождения и азотсодержащей составляющей с последующим формованием полученной композиции. В качестве растительного связующего используют клеверную пастово-стебельную смесь, полученную на основе измельченной зеленой массы клевера, убранного в фазе бутонизации, а в качестве азотсодержащей составляющей - термообработанную соевую необезжиренную крупку в весовом соотношении пастово-стебельная смесь : крупка = 2:1 с последующим получением соево-клеверных брикетов. Использование изобретения позволит получить продукт с повышенной питательной ценностью. 2 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения белково-кальциево-токофероловой добавки, включающий приготовление композиции в виде формованно-сушеного гранулята на основе азотсодержащей составляющей и отходового продукта переработки сырья, где в качестве азотсодержащей составляющей используют термообработанную необезжиренную соевую муку, а в качестве отходового продукта - картофельную мезгу в виде отжатого жома, полученного при производстве крахмала, взятых в весовом соотношении - мука : жом = 1:0,5. Изобретение позволяет повысить питательную антиоксидантную ценность готового продукта с отсутствием у него токсических свойств. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к получению печеночного паштета. Композиция содержит, мас. %: свиная шквара - 8-10, сливочное масло - 8-10, лук жареный - 6,5-7,5, морковь жареная - 6,5-7,5, соль поваренная - 0,8-1, печень говяжья печеная - остальное. Компоненты подобраны в определенном оптимальном соотношении. Обеспечивается получение нового, обладающего высокой пищевой и биологической ценностью печеночного паштета с добавлением малоиспользуемой свиной шквары, а также расширение ассортимента печеночных паштетов. 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к способу электродуговой металлизации и может найти применение в различных отраслях машиностроения и ремонтном производстве. Техническим результатом изобретения является повышение адгезионной прочности и износостойкости покрытий, полученных методом электродуговой металлизации, за счет применения водного раствора неорганических веществ. Осуществляют расплавление напыляемого материала в электрической дуге и распыление его на подложку сжатым воздухом, смешанным в определенном соотношении с водным раствором. Используют водный раствор следующего состава, мас. %: кальцинированная сода - 4,1…4,3, тетраборат натрия - 1,1…1,3, криолит - 0,5…0,7, вода - остальное. 1 табл.

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, а именно к конструктивной части перфорационных систем, спускаемых в нефтяные или газовые скважины, и может быть применено для перфорации нескольких разнесенных интервалов за одну спускоподъемную операцию для любых электрических средств инициирования, в том числе срабатывающих от импульса переменного тока. Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы содержит корпус, электродетонатор, шнур детонирующий, электрический провод, устройство передачи детонации, электрический контакт. На торце электрического контакта с внутренней стороны устройства со стороны детонатора установлен магнит, а напротив - на расстоянии срабатывания - герконовое реле, а в качестве детонатора используют детонаторы с замедлением. Обеспечивается надежность устройства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли. Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы содержит корпус, электродетонатор, детонирующий шнур, электрический провод, устройство передачи детонации, электрический контакт, электронный модуль управления, управляемый электрический переключатель, а электрический контакт выполнен неподвижным, имеет центральное сквозное отверстие с установленным датчиком давления, который соединен с электронным модулем управления переключателем. Обеспечивается повышение надежности устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к химической и биохимической технологии, точнее к пленочным материалам пищевого назначения на основе хитозана и способам их получения. Пленочный материал пищевого назначения на основе хитозана может быть использован, прежде всего, в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, а также в медицине, фармакологии, косметологии. Способ получения пленочного материала пищевого назначения на основе хитозана, обладающего биосовместимостью, нетоксичностью, биодеградируемостью, влагостойкостью, водонерастворимостью, достаточной прочностью, расширенной и повышенной антибактериальной и антигрибковой активностью, включает в себя растворение хитозана в органической кислоте, в качестве которой используют 2-4%-ную уксусную кислоту, при соотношении компонентов хитозан : уксусная кислота 1:1-1:2 мас.%, с получением раствора, введение в раствор хитозана антибактериальной и антигрибковой добавки в виде препарата нанокластерного серебра, интенсивное механическое перемешивание полученной смеси, нанесение полученной формовочной смеси на подложку с последующим ее выдерживанием на подложке до достижения пленочной структуры, обработку полученной пленки нейтрализующим реагентом с последующей промывкой пленки дистиллированной водой и сушкой. Растворяют хитозан в 2-4%-ной уксусной кислоте при соотношении компонентов хитозан : уксусная кислота 1:1-1:2 мас.% с получением раствора. Используют высокоочищенный хитозан с молекулярной массой 300-450 кДа и степенью деацетилирования 80 мол.% и более. Дополнительно в раствор хитозана вносят антимикробную добавку в виде нанокластерного серебра из препарата Арговит в количестве 40-100 мкг/мл раствора. Смесь растворенного хитозана и антимикробной добавки подвергают интенсивному механическому перемешиванию при температуре 22±2°С в течение 10-20 минут и получают формовочный раствор. Для получения пленочного материала толщиной 50-150 мкм формовочный раствор наносят на подложку в количестве 0,08-0,20 мл/см2. Для достижения пленочной структуры нанесенный на подложку формовочный раствор выдерживают при температуре 50°С в течение 12 часов. Затем полученную пленку вместе с подложкой обрабатывают раствором 1М NaOH в течение 2 часов с последующей промывкой дистиллированной водой до рН≥8 для перевода хитозана в пленочном материале в водонерастворимую основную форму. Нейтрализованный и промытый пленочный материал отделяют от подложки и сушат на противоусадочном контуре-подставке или при температуре 20°С в течение 72 часов, или при температуре 50°С в течение 24 часов. Изобретение позволяет получить пленочный материал пищевого назначения на основе хитозана, обладающий влагостойкостью и нерастворимостью в воде, антимикробным действием в отношении патогенных бактерий и грибов, величиной разрушающего напряжения при разрыве не менее 40 МПа. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 табл.

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к способам испытания авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Предварительно для данного типа двигателей проводят испытания с измерением остаточного объема масла в опорах двигателя после останова при нескольких значениях времени выбега роторов за счет различного отбора мощности от роторов двигателя, строят зависимости остаточного объема масла в опорах от времени выбега Q=f(τ) и величины отбора мощности от времени выбега N=f(τ), определяют время выбега и потребную величину отбора мощности от роторов двигателя при допустимом значении остаточного объема масла в опорах двигателя, а при проведении испытаний и в ходе эксплуатации двигателя осуществляют выбранный отбор мощности от роторов двигателя. Способ позволяет обеспечить допустимое значение остаточного объема масла в опорах двигателя, предотвратить выброс масла в проточную часть двигателя и таким образом обеспечить минимальный расход масла при испытаниях и эксплуатации двигателя. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области мелиорации и рекультивации солонцовых почв, буровых шламов и засоленных грунтов. В способе определяют дозу мелиоранта-коагулянта для солонцовых почв по порогу фильтрации. В стеклянные трубки емкостью 250 мл вносят по 40 г подготовленной солонцовой почвы, перемешанной с возрастающими дозировками мелиоранта с интервалом 0,2 г от 0,2 до 1,4 г на сосуд. Затем каждую трубку заливают водой до объема 100 мл, через 12 часов определяют вариант с максимальным количеством фильтрата. Дозу мелиоранта рассчитывают по выражению: A=h*V*B, где А - доза мелиоранта, т/га; h - высота мелиорируемого слоя; V - плотность солонцового слоя, г/см3, В - количество мелиоранта, которое обеспечивает максимальную пороговую фильтрацию почвы в трубке, % к навеске почвы в трубке. Способ позволяет ускорить определение дозы мелиоранта по порогу фильтрации в зависимости от дозы коагулянта. 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Универсальная установка содержит установленные на раме (1) транспортер (2), прижимной транспортер (3), бункер (4), деку (5) и решето (6). Барабанный измельчитель (7) с рабочими органами – молотками установлен на валу, приводимом с помощью электродвигателя. Барабанный измельчитель (7) имеет дополнительные рабочие органы в виде набора фрез с дисками и лопастями. Между дисками на валу установлены лопасти с диаметром меньше диаметра диска. Молотки торсионно закреплены между верхними частями дисков. Решето (6) выполнено съемным, дугообразным, повторяющим форму барабана и имеет установленный под углом 45-50° к раме выгрузной рукав (15) с бункером (16) для готового продукта. Обеспечивается повышение качества производимой продукции. 4 ил.

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для повышения продуктивности культивирования микроводорослей хлореллы. Способ предусматривает обработку микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 озоновоздушной смесью с концентрацией озона не более 7,2 мг/м3 в течение 6 минут в светлое время на первые и вторые сутки после их высева. Изобретение позволяет повысить выход биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111. 4 ил., 4 табл.

Изобретение относится к мостостроению и может быть использовано в конструкциях арочных пролетных строений мостов с вантовыми подвесками

 


Наверх