Патенты автора Лукин Алексей Олегович (RU)

Изобретение относится к области исследования упругих свойств конструкций или сооружений, в частности к технике экспериментального исследования напряженного состояния тонкостенных элементов конструкций, вызванного статическими или динамическими нагрузками, вибрациями, неравномерным нагревом, внутренними изменениями структуры материала и другими факторами. Заявленная муаровая установка для исследования деформации тонкостенных элементов состоит из вертикального экрана с механизмом поворота и установленным на нем вогнутым растром, цифрового фотоаппарата, объектив которого помещен в отверстие, расположенное по центру экрана с растром, загрузочного устройства, обеспечивающего регулировку положения исследуемого элемента, его закрепление и ступенчатое нагружение, выполненного в виде пространственной рамы с возможностью параллельного перемещения относительно экрана с растром. Установка снабжена цифровым автоматизированным устройством с программным обеспечением, к которому присоединен фотоаппарат с возможностью передачи ему снимков, при этом загрузочное устройство дополнительно снабжено опорной и фиксирующей планками, предназначенными для надежного закрепления исследуемого элемента. Опорная планка имеет одну горизонтальную и две разнесенные друг от друга вертикальные направляющие с отверстиями для различных вариантов закрепления исследуемого элемента. Экран с растром и загрузочное устройство расположены на станине, имеющей прямоугольную форму, которая снабжена направляющими и регулировочными винтами, расположенными по ее углам. Экран с растром закреплен на станине неподвижно, а загрузочное устройство имеет возможность перемещаться по ее направляющим. Технический результат - повышение качества муаровых полос на снимках, сокращение времени на испытательные эксперименты при исследовании напряженного состояния тонкостенных элементов, повышение точности результатов исследования и оперативности их получения. 1 ил.

Изобретение относится к медицине. Устройство механотерапии височно-нижнечелюстного сустава состоит из головного шлема, упора подбородка, направляющей, с которой подвижно взаимодействует упор подбородка и крепления. Устройство механотерапии снабжено системой автоматического управления, включающей в себя сервоприводы, программные задатчики и вторичный источник питания, и дополнительно содержит вертикальные кронштейны, снабженные сагиттальными направляющими, горизонтальные кронштейны, снабженные пластинами, на которых установлены фронтальные направляющие и ходовой винт. Крепления снабжены болтами и гайками-барашками. Упор подбородка расположен на ходовом винте и снабжен гайкой, посредством которой подвижно взаимодействует с ходовым винтом, входя в зацепление с ним. Фронтальные направляющие расположены параллельно ходовому винту, свободно проходят через сквозные отверстия на основании упора подбородка. Горизонтальные кронштейны соединены с пластинами посредством болтов, входящих в пазы горизонтальных кронштейнов с возможностью регулировки положения пластин, совместно с упором подбородка в горизонтальной плоскости, с последующей фиксацией выбранного положения гайками-барашками. Вертикальные кронштейны установлены на головном шлеме с двух сторон, в зоне боковых височно-челюстных связок, на неподвижных креплениях, болты которых установлены в пазы вертикальных кронштейнов, расположенные в верхней их части, с возможностью регулировки положения вертикальных кронштейнов по высоте с последующей фиксацией гайками-барашками. Сервоприводы, расположенные на вертикальных кронштейнах, соединены с горизонтальными кронштейнами посредствам кривошипно-ползунных механизмов. На другом конце горизонтальных кронштейнов, на одной из пластин, установлен сервопривод, который жестко соединен с ходовым винтом с возможностью обеспечения ему вращательного движения, обеспечивающего возвратно-поступательное движение упору подбородка. Система автоматического управления имеет два независимых контура, получающих независимые настройки программных задатчиков движения височно-нижнечелюстного сустава. Вход вторичного источника питания соединен с первичным источником питания, а выход соединен с входами питания сервоприводов. Выход программного задатчика одного контура соединен с информационными входами двух сервоприводов, расположенных на вертикальных кронштейнах. Выход программного задатчика другого контура соединен с информационным входом сервопривода, расположенного на пластине. Изобретение обеспечивает повышение функциональности устройства для механотерапии, комфортности и надежности при использовании, а также упрощение изготовления и использования устройства для механотерапии. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к испытаниям образцов на внецентренное сжатие. Образец выполнен в виде четырехугольной призмы с двумя симметричными парными сферическими лунками для центрирующих элементов, находящимися на верхней и нижней опорной поверхности образца, одна пара из которых расположена по его продольной оси. Образец снабжен двумя дополнительными парными сферическими лунками, при этом три пары сферических лунок расположены по границе ядра сечения, а средняя часть образца, равняя не менее 1/3 его длины, имеет ослабление в виде равнополочного двутавра. Технический результат: повышение точности показателей напряженного состояния материала образца при внецентренном сжатии. 2 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к стеновым панелям и панелям покрытий. Каркасная панель содержит жестко соединенные между собой каркас и обшивку с полостью между ними, заполненной теплоизоляционным материалом, и имеет профиль стыка. При этом панель выполнена в виде коробчатой конструкции из листового материала. Каркас изготовлен с С-образным профилем в поперечном сечении. Профиль стыка образован за счет сдвига обшивки относительно центральной продольной оси каркаса в пределах 50…60 мм. Технический результат состоит в снижении материалоемкости панели, трудозатрат при ее изготовлении и монтаже готовых панелей, в повышении долговечности, пространственной жесткости и несущей способности каркасной панели. 3 з.п. ф-ы, 1 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, оно может быть использовано при изготовлении огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой. Техническим результатом изобретения является совершенствование конструкции огнезащиты стальной балки с гофрированной стенкой; повышение индустриальности изготовления огнезащитного покрытия и его крепления; повышение несущей способности стальной балки с гофрированной стенкой; снижение массы материалов облицовки и металла; повышение ресурсоэнергосбережения и производительности труда при устройстве огнезащиты. Технический результат достигается тем, что сварной двутавр балки имеет гофрированную стенку, торцы полок сварного двутавра с гофрированной стенкой защищены термозащитным поясом из минераловатных плит; обогреваемые при пожаре грани оборудованы минераловатной плитой и крупноразмерными гипсокартонными листами комплексной облицовки; полки составного двутавра по их торцам оборудованы термозащитными поясами; толщина термозащитного пояса балки с гофрированной стенкой определена по расчету; высота термозащитного пояса растянутой полки принята по условию h3=6⋅δs, где ds - толщина растянутой полки, мм; гофрированная стенка сварного двутавра с обеих сторон оборудована термозащитным слоем из минераловатной плиты толщиной, вычисленной по расчету, и слоем цементно-перлитового раствора, в зависимости от требуемого предела огнестойкости балки здания с гофрированной стенкой. 3 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления образцов для испытания на внецентренное сжатие. Сущность: осуществляют высверливание на верхней и нижней опорной поверхности четырехугольной призмы симметричных парных сферических лунок для центрирующих элементов, одну пару из которых размещают по ее продольной оси. Определяют ядро сечения призмы и высверливают дополнительные две пары сферических лунок, при этом три пары сферических лунок размещают по границе ядра сечения, а среднюю часть призмы, равную не менее 1/3 его длины, изготавливают в виде равнополочного двутавра. Технический результат: повышение точности показателей напряженного состояния материала образца при внецентренном сжатии. 2 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты сварного двутавра стальной балки здания. Способ определения пожарно-технических характеристик элементов и материалов комплексной облицовки стальной балки с гофрированной стенкой включает определение вида стального проката, марки стали и геометрических характеристик сварного двутавра стальной балки; выявление числа сторон поперечного сечения стальной балки, подвергаемых тепловому воздействию в условиях пожара; нахождение приведенной толщины металла элементов сварного двутавра и интенсивности силовых напряжений в металле; установление показателей термодиффузии изоляционного покрытия материалов облицовки; определение требуемой степени огнезащиты элементов сварного двутавра; нахождение требуемого предела огнестойкости стальной балки здания. Вначале выявляют наиболее слабый в статическом и тепловом отношении элемент сварного двутавра: гофрированную стенку, нижнюю и верхнюю полки, находят контрольную точку в сечении элемента сварного двутавра, выявляют вид эталонного материала и соответствующие ему материалы, составляющие комплексную облицовку; выявляют показатель условий нагрева контрольной точки, выбирают размеры гнутого профиля для полок сварного двутавра в виде швеллера и уголка для стальной балки, затем вычисляют приведенную толщину металла элемента сварного двутавра с усилением. Определяя требуемую степень огнезащиты элементов сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой, находят оптимальные геометрические и пожарно-техническне характеристики элементов и материалов комплексной огнезащиты сварного двутавра стальной балки. Изобретение позволяет повысить точность выбора оптимальных по огнестойкости и достаточных для пожарной безопасности геометрических размеров элементов сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой и материалов его комплексной облицовки, снизить расход стали и крупноразмерных листовых и плитных материалов облицовки, повысить ресурсосбережение в процессе проведения огнезащитной облицовки сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой. 6 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. При осуществлении способа испытание стальной балки с гофростенкой проводят без разрушения по комплексу единичных показателей качества, оценивая их величину с помощью статистического контроля. Для этого определяют геометрические размеры элементов сварного двутавра стальной балки, схему обогрева опасного сечения элемента сварного двутавра стальной балки в условиях стандартного испытания на огнестойкость, условия закрепления его концов; длину периметра обогрева сечения элемента сварного двутавра, величину испытательной нагрузки и интенсивность силовых напряжений в сечении каждого элемента сварного двутавра стальной гофростенкой балки. Описание процесса сопротивления элемента сварного двутавра стальной балки высокотемпературному воздействию стандартного испытания представлено математической зависимостью, которая учитывает влияние интенсивности силовых напряжений в сечении элемента сварного двутавра стальной балки от действия испытательной нагрузки и приведенную толщину металла сечения элемента сварного двутавра стальной балки с гофрированной стенкой. Предел огнестойкости стальной балки с гофростенкой определяют по длительности сопротивления огневому воздействию наиболее слабого в статическом и тепловом отношении элемента сварного двутавра. Достигается возможность определения огнестойкости стальной балки с гофростенкой без натурного огневого воздействия, повышение достоверности неразрушающих испытаний, уменьшение расхода металла на изготовление стальной балки, ускорение проведения испытаний. 6 з.п. ф-лы, 3 пр., 4 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, оно может быть использовано для пожарно-технической классификации стальной термозащищенной гофробалки по показателям сопротивления воздействию пожара. Оценку огнестойкости стальной гофробалки проводят без разрушения по комплексу единичных показателей качества составных элементов сварного двутавра. Для этого определяют геометрические размеры нижней и верхней полок, гофрированной стенки, схему обогрева их сечений в условиях пожара, величину испытательной нагрузки и интенсивность силовых напряжений в сечениях составных элементов, марку стали, показатели термодиффузии материалов термозащиты. Описание процесса сопротивления термозащищенной гофробалки стандартному тепловому воздействию представлено математической зависимостью, которая учитывает влияние интенсивности силовых напряжений в сечении составного элемента от действия испытательной нагрузки, приведенную толщину металла сечения составного элемента, величину показателя термодиффузии материала термозащиты. Проектный предел огнестойкости гофробалки определяют, используя аналитические уравнения. Достигается возможность оценки огнестойкости стальной термозащищенной гофробалки здания без дополнительного натурного теплового воздействия, повышение достоверности неразрушающих испытаний строительных конструкций, уменьшение расхода металла на изготовление стальных гофробалок, ускорение проведения испытаний. 5 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям гражданских, промышленных и общественных зданий и сооружений. Балка двутаврового сечения с гофрированной стенкой содержит полки и приваренную к ним стенку из металлического гофрированного листа с поперечным расположением гофров произвольной формы. При этом стенка состоит из двух или более параллельно расположенных соединенных между собой гофрированных листов, а полки выполнены сталежелезобетонными, состоящими из жесткой арматуры в виде рифленого листа металла и арматурного каркаса, включающего продольную арматуру и поперечную арматуру, которая обхватывает продольную арматуру, соединена с ней, а ее концы с загибом внутрь приварены к рифленому листу металла с отступом от стенки балки, равным не менее чем 50 мм. Технический результат состоит в повышении долговечности, огнестойкости, несущей способности и прочности балки с гофрированной стенкой на изгиб в двух плоскостях и на кручение, а также расширение сферы ее применения в строительстве. 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к узлу сопряжения балок в одном уровне. Техническим результатом изобретения является повышение несущей способности узла сопряжения. В узле сопряжения балок в одном уровне, состоящем из второстепенной балки, опирающейся на главную балку через опорный уголок, главная балка имеет гофрированную стенку произвольного профиля. Опорный уголок приваривается к полке главной балки сварным швом, проложенным вдоль ее продольной оси, а ширина полки опорного уголка превышает ширины полки главной балки не менее чем на 15 мм. 6 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления узла сопряжения балок в одном уровне. Техническим результатом изобретения является повышение несущей способности узла сопряжения. В способе изготовления узла сопряжения балок в одном уровне путем присоединения второстепенной балки к главной при помощи опорного уголка, приваренного к торцу второстепенной балки, в качестве главной балки используют балку с гофрированной стенкой произвольного профиля, а опорный уголок присоединяют к полке главной балки сварным швом, который прокладывают вдоль ее продольной оси. Ширину полки опорного уголка назначают с превышением ширины полки главной балки не менее чем на 15 мм. 6 ил.

Изобретение относится к гидротехническому строительству, в частности к металлическим ригелям, и может быть использовано в качестве основного горизонтального несущего элемента в конструкциях водопропускных или судоходных плоских поверхностных затворов. Ригель плоского поверхностного затвора состоит из напорного пояса 1 и безнапорного пояса 2, соединенных между собой гофрированной стенкой 3 с отверстиями 4, расположенными по всей ее поверхности, с расстоянием между ними, равным по высоте не менее 1/5 высоты стенки и не более 1/2 шага гофра - по длине. Безнапорный пояс 2 отличается по форме от напорного пояса 1 по его продольной оси. Безнапорный пояс 2 имеет параболическую форму по его продольной оси или он, у опорных участков на расстоянии X от оси опор, имеет переломы. Расстояние X определяется по формуле Технический результат изобретения состоит в снижении материалоемкости и обеспечении прочности ригеля при изгибе. 4 ил.

 


Наверх