Патенты автора Яковлев Виктор Николаевич (RU)

Изобретение относится к химической и горнодобывающей промышленности и может быть использовано при детектировании алмазов методом рентгенолюминесцентной сепарации. Сначала люминофор обрабатывают реагентом, повышающим его гидрофобность, в качестве которого используют водный раствор ксантогената калия или олеата натрия. Затем готовят композицию, содержащую органическую жидкость и люминофор на основе силиката цинка, путем диспергирования обработанного люминофора в органической жидкости из ряда, включающего мазут флотский, керосин и дизельное топливо, и последующего дополнительного диспергирования в водной фазе, в качестве которой используют раствор гексаметафосфата натрия или тринатрийфосфата с образованием водоорганической эмульсии, содержащей конгломераты капель указанной органической жидкости и люминофора. Для закрепления люминофоров на поверхности алмазов их смесь с сопутствующими минералами обрабатывают приготовленной композицией. Изобретение позволяет повысить прочность и селективность закрепления люминофорсодержащих композиций на поверхности кристаллов алмазов, что обеспечивает избирательное детектирование слабо и аномально светящихся алмазов методом рентгенолюминесцентной сепарации. 1 ил., 4 табл.

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых и, в частности, к способам извлечения алмазов из руд и промпродуктов - хвостов обогащения. Способ извлечения алмазов из руд и хвостов обогащения включает обработку исходного сырья люминофорсодержащей композицией, состоящей из органической фазы и органического люминофора, и извлечение алмазов фото- или рентгенолюминесцентной сепарацией, при этом в качестве органического люминофора используют маслорастворимые вещества, а в составе органической фазы люминофорсодержащей композиции используют смесь высокомолекулярных и низкомолекулярных нефтепродуктов, причем люминофор растворяют в органической фазе в соотношении от 1:300 до 1:600, затем полученный раствор люминофора в органическом компоненте смешивают с водой в соотношении от 1:20 до 1:50 и приготавливают эмульсию с применением ультразвукового диспергирования, а обработку исходного сырья проводят приготовленной эмульсией. Изобретение направлено на увеличение извлечения алмазов, повышение качества алмазосодержащего концентрата, а также сокращение расхода люминофорсодержащей композиции. 2 з.п. ф-лы, 4 табл., 1 ил., 1 пр.

Предложенное изобретение относится к области добычи полезных ископаемых и в частности к способам извлечения алмазов из руд и промпродуктов, включающим обработку обогащаемых классов исходного сырья люминофорсодержащими эмульсиями, содержащими композицию люминофоров из антрацена сцинтилляционного и ортосиликата цинка, активированного марганцем, и извлечение алмазов рентгенолюминесцентной сепарацией с использованием амплитудно-кинетического метода разделения. Способ извлечения алмазов из руд и промпродуктов включает обработку обогащаемых классов исходного сырья люминофорсодержащими эмульсиями, содержащими композицию люминофоров из антрацена сцинтилляционного и ортосиликата цинка, активированного марганцем, и извлечение алмазов рентгенолюминесцентной сепарацией с использованием амплитудно-кинетического метода разделения. Композиция люминофоров предварительно измельчается до крупности -5+0 мкм и в массовом соотношении от 1:100 до 1:300 смешивается с органической фазой, состоящей из нефтяных масел и компонентов средней дистиллятной фракции нефти. Эмульсию получают диспергированием люминофорсодержащей органической фазы в воде при массовом соотношении органической фазы и воды от 1:50 до 1:20. В качестве органической фазы используют дизельное топливо или смесь из дизельного топлива и мазута флотского Ф-5 в массовом соотношении более 10:1. Дополнительно в эмульсию подают реагент-диспергатор класса водорастворимых фосфатов, например, тринатрийфосфат при концентрации от 1 до 1,5 г/л. Технический результат - увеличение извлечения алмазов без увеличения выхода концентрата. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл., 1 пр.

Изобретение относится к виброиспытательной технике, а именно к устройствам (стендам) для проведения испытаний на вибрационные воздействия авиационных ракет в лабораторно-стендовых условиях. Устройство содержит два однонаправленных поворотных вибровозбудителя, которые соединены с приспособлением, имеющим штатные узлы подвески изделия к самолету-носителю и порталы для вывески. Вибровозбудители установлены на пустотелые силовые рамы, состоящие из 2-х частей: верхней и нижней, причем внутри верхних частей рам смонтированы узлы захвата, к которым крепится изделие через узлы подвески. Технический результат заключается в создании универсального динамического стенда точного имитирования реальных нагрузок при виброиспытаниях, получении полной и достоверной информации о нагруженности конструкции изделия при эксплуатации, а также упрощении конструкции, снижении его массы и потребляемой при работе мощности. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предложенное изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к первичной переработке сухого алмазосодержащего сырья непосредственно на месторождении. Способ сухой концентрации алмазосодержащей руды включает двухстадиальную дезинтеграцию исходной руды дроблением, классификацию дробленой руды с направлением надрешетного класса на вторую стадию дробления руды, последующее обогащение промпродуктов по раздельным классам крупности, их классификацию и дезинтеграцию, аспирацию. Двухстадиальную дезинтеграцию руды дроблением проводят в валково-зубчатых дробилках. После аспирации подрешетный продукт классификации дробленой руды направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, а хвосты в отвал. Промпродукт среднего класса крупности направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику. Хвосты после классификации направляют на дезинтеграцию промпродукта с последующим направлением его после аспирации на обогащение. Обогащение промпродукта среднего класса крупности проводят рентгенографической сепарацией, а обогащение подрешетного продукта классификации проводят полиэнергетической сепарацией. Полиэнергетическую сепарацию проводят по совокупности разделительных свойств полезного продукта, определяемых последовательным облучением несколькими видами излучения различных энергетических диапазонов, например рентгеновским, ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, при движении потока материала по конвейерной ленте. Технический результат – повышение извлечения алмазов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Способ рентгенолюминесцентной сепарации минералов включает двухстороннее облучение потока материала периодическими последовательностями импульсов возбуждающего рентгеновского излучения с регистрацией интенсивности сигналов люминесценции минералов фотоприемными устройствами с каждой стороны потока, обработку зарегистрированного сигнала в режиме реального времени. Дополнительно освещают поток материала с двух сторон в зонах, смежных с облучаемыми рентгеном, периодическими последовательностями световых импульсов, регистрируют световые образы потока минералов фотоприемными устройствами матричного типа в виде кадров растрового изображения, выделяют в кадрах изображения потока отдельные зерна материала. В качестве разделительных признаков используют абсорбционные (степень поглощения минералом компонент светового потока), хроматические (цветовые), геометрические, текстурные, кинетику люминесценции (постоянные времени, соотношение компонент), проводят сравнение полученных параметров по каждому разделительному признаку с предварительно заданными пороговыми значениями и отделяют ценный компонент обогащаемого минерала из потока материала на основании величины интегрального многопараметрического критерия определения различных минеральных фракций. Сепаратор для реализации способа содержит средство подачи материала (питатель), средство транспортировки сепарируемого потока материала (лоток), источники импульсного возбуждающего рентгеновского излучения, расположенные над и под поверхностью потока, фотоприемные устройства для регистрации сигналов рентгенолюминесценции, расположенные над и под поверхностью потока, выполненные на основе цветных цифровых видеокамер и установленные с двух сторон потока материала фотоприемные устройства матричного типа, импульсные осветители с регулируемыми параметрами светового потока, устройство отделения обогащаемого минерала, приемник выделяемого минерала, приемник хвостового продукта, устройства обработки сигналов, управления и контроля работы сепаратора. Устройство обработки сигналов помимо функций определения сигнала люминесценции снабжено функциями параллельной обработки изображений потока материала двух и более видеокамер, синхронизации систем регистрации и выделения минералов, вычисления значений признаков разделения, параметров селекции и критериев определения различных минеральных фракций, определения параметров движения минералов, определения и регулирования параметров потока материала, оценки состояния систем регистрации и выделения материала сепаратора. В результате повышается точность определения положения и траектории движения минералов, измерения и стабилизации параметров потока материала, контроля точности отсечки, что позволяет более эффективно осуществлять процесс рентгенолюминесцентной сепарации. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для генерирования широкополосных случайных стационарных сигналов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности. Техническим результатом является генерирование двух случайных сигналов с заданной функцией когерентности. Устройство содержит однопроцессорный компьютер, программное обеспечения для формирования по заданным спектральным плотностям Sx(f) и Sy(f) случайных сигналов в форме разложения Райса-Пирсона со случайными на каждой гармонике fi фазами Θi и Ωi, определяемыми методом случайной выборки случайной величины, одна из которых - Θi для сигнала x(f) равномерно распределена в диапазоне [-π, π], а другая - Ωi для второго сигнала y(t), определяется как сумма Ωi=Θi+Δφi случайной величины Θi и случайной величины Δφi, равномерно распределенной в диапазоне [-φi, φi], границы которого определяются через взаимную спектральную плотность Sxy(f) случайных сигналов x(t) и y(t) с последующим выполнением процедуры ОБПФ, модуля цифро-аналогового преобразователя для перевода сформированных цифровых сигналов в аналоговые сигналы генератора. 1 ил.

Изобретение относится к способам создания широкополосных случайных процессов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности и может быть использовано в приборостроении, машиностроении, вычислительной технике для создания, в частности, многоканальных автоматических систем, в испытаниях на вибростойкость к воздействиям случайной вибрации. Техническим результатом является генерирование двух случайных сигналов с заданной функцией когерентности. Способ включает формирование во временной области по заданным спектральным плотностям Sx(f) и Sy(f) стационарных случайных сигналов x(f), y(t) в форме разложения Райса-Пирсона со случайными на каждой гармонике fi фазами Θi и Ωi, определяемыми методом случайной выборки случайной величины, одна из которых - Θi для сигнала x(t) равномерно распределена в диапазоне [-π, π], а другая - Ωi для второго сигнала y(t) определяется как сумма Ωi=Θi+Δφi случайной величины Θi и случайной величины Δφi, равномерно распределенной в диапазоне [-φi, φi], границы которого определяются через взаимную спектральную плотность Sxy(f) случайных сигналов x(t) и y(t). 1 ил.

Изобретение относится к способам создания широкополосных случайных сигналов с заданными собственными спектральными плотностями мощности при испытаниях аппаратуры на вибростойкость к воздействиям случайной вибрации. Техническим результатом является повышение быстродействия преобразования с быстрой петлей коррекции. В способе генерируют непрерывный случайный процесс произвольной и заданной длины с использованием дискретных цифровых преобразований для управления несколькими вибростендами при их испытаниях с использованием циклически меняющихся буферов для доступа к памяти DMA. 6 ил.

Изобретение относится к области создания устройств для генерирования широкополосных случайных стационарных процессов с заданными собственными и взаимными спектральными плотностями мощности. Технический результат заключается в повышении быстродействия работы устройства с быстрой петлей коррекции. Устройство генератора содержит цифровой модуль для формирования последовательностей случайных сигналов с использованием косинусоидального окна Ханна, а также цифровую обработку с использованием циклически меняющихся буферов для доступа к памяти DMA и аналоговые фильтры низкой частоты. 9 ил.
Изобретение относится к физиологии и медицине, а именно к восстановительному лечению

 


Наверх