Патенты автора Михеев Владислав Александрович (RU)

Изобретение относится к малогабаритному индивидуальному транспортному средству на гусеничном ходу, которым водитель управляет стоя. Транспортное средство на моногусеничном ходу состоит из рамы, гусеничного движителя, системы рулевого управления, двух платформ для ног и защитного крыла. Гусеничный движитель состоит из гусеничного полотна, двух опорных катков гусеницы и мотор-колеса, состоящего из электродвигателя и колеса с зубьями. Достигается повышение проходимости, легкости управления, бесшумности и безопасности эксплуатации. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способам противоминного обеспечения. Предложен способ разминирования фарватера, при котором подрывают протяженный заряд взрывчатого вещества с применением электродетонаторов дистанционно или с помощью телеуправления, при этом определяют ширину прохода кораблей и судов, обеспечивающую их максимальную безопасность прохода, и рассчитывают необходимую мощность протяженного заряда для пробивки в минном заграждении данного прохода, заблаговременно в качестве протяженного заряда прокладывают вдоль фарватера одну или более подрывных труб расчетной мощности, в качестве заряда в подрывной трубе используют двухкомпонентное жидкое взрывчатое вещество, компоненты которого хранят раздельно в разнесенных на безопасное расстояние резервуарах, в угрожаемый период или с обнаружением на фарватере мин компоненты жидкого взрывчатого вещества перекачивают из резервуаров по трубопроводу в подрывную трубу, где их смешивают, а после заполнения подрывной трубы трубопровод перекрывают. Изобретение обеспечивает в кратчайшее время после обнаружения минной опасности уничтожение донных неконтактных мин и создание коридора заданной ширины для прохода по нему кораблей и судов. 3 ил.
Настоящее изобретение относится к композиции теплопроводящего герметизирующего материала для герметизации разъемных и неразъемных узлов. Данная композиция состоит из основы и отвердителя. Основа содержит: кремнийорганический полидиметилсилоксановый каучук СКТН, порошкообразный наполнитель редоксайд, отличающаяся тем, что дополнительно содержит силиконовый олигомер ПМС-20 и/или ПМС-50, а в качестве наполнителей также мелкодисперсный тригидрат алюминия, кварц молотый пылевидный, тальк молотый порошкообразный, оксид алюминия или нитрид алюминия, а также этилсиликат-32 или этилсиликат-40. Отвердитель содержит: катализатор вулканизации силиконовых каучуков К-68 или К-18 и дополнительно содержит силиконовый олигомер ПМС-50, этилсиликат-40, тригидрат алюминия размером частиц 5-20 мкм, а также технический углерод или диоксид титана. Массовые соотношения основы и отвердителя составляют: от 10:0,5 до 10:1,0. Технический результат - разработка теплопроводящего герметика на основе силиконовых эластомеров и силиконовых олигомеров, представляющего собой многокомпонентную гетерогенную систему, наполненную мелкодисперсными агломератами частиц с различной структурой и с различными теплопроводящими свойствами, который обладает при необходимом уровне теплопроводности, диэлектрических и механических свойств требуемыми технологическими свойствами (незначительной исходной вязкостью, достаточной жизнеспособностью и оптимальным временем полного отверждения). 4 табл., 17 пр.

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к двухтактным двигателям с коаксиально расположенными поршнями. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания содержит по меньшей мере один цилиндр (1), в котором размещен кольцевой поршень (2), связанный кинематически с первой кривошипной шейкой (3) коленчатого вала с возможностью возвратно-поступательного перемещения в цилиндре (1). В кольцевом поршне (2) выполнено сквозное отверстие, продольная геометрическая ось (10) которого параллельна геометрической продольной оси цилиндра (9) или совпадает с ней. Внутри сквозного отверстия кольцевого поршня (2) размещен поршень (11) с днищем (12), связанный со второй кривошипной шейкой (13) коленчатого вала с возможностью возвратно-поступательного перемещения внутри кольцевого поршня (2). Шейка (3) коленчатого вала, связанная с одним поршнем (2), смещена по углу поворота относительно шейки (13) вала, связанной с другим поршнем (11). Кинематическая связь кольцевого поршня (2) с кривошипной шейкой (3) выполнена при помощи установленного на первой кривошипной шейке (3) кинематического звена (4), а также закрепленного в кольцевом поршне (2) подшипника качения (5). В кольцевом поршне (2) закреплена одна обойма (7) подшипника (5), а звено (4) соединено с другой обоймой (6) подшипника (5). Геометрическая ось (8) вращения подшипника (5), закрепленного в кольцевом поршне (2), расположена вдоль продольной геометрической оси (9) цилиндра (1) и смещена относительно нее. В цилиндре (1) выполнены выпускные окна (15), расположенные с возможностью изменения их сечения кромкой кольцевого поршня (2). Внутри кольцевого поршня выполнены продувочные каналы (16) с окнами (17), расположенными с возможностью изменения их сечения кромкой поршня (11), расположенного внутри кольцевого поршня (2). Технический результат заключается в повышении эффективности работы двигателя за счет снижения скорости движения одного из поршней при его перемещении в районе верхней мертвой точки. 1 ил.

Изобретение относится к области двухтактных двигателей внутреннего сгорания с несимметричными фазами газораспределения. Двухтактный двигатель с гильзовым газораспределением содержит, по меньшей мере, один цилиндр (1), в котором размещена гильза (2) газораспределения, связанная кинематически с первой кривошипной шейкой (3) коленчатого вала с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль геометрической продольной оси (4) цилиндра и возвратно-вращательного движения вокруг геометрической продольной оси (4) цилиндра. Внутри гильзы (2) газораспределения размещены головка (9) цилиндра, соединенная с цилиндром (1) и поршень (7), связанный со второй кривошипной шейкой (10) коленчатого вала с возможностью возвратно-поступательного перемещения внутри гильзы (2) газораспределения. Гильза (2) выполнена ступенчатой с образованием рабочей поверхности (5) кольцевого поршня (6) и цилиндрической полости, в которой размещен поршень (7) с днищем (8). Цилиндрическая полость выполнена с диаметром, меньшим диаметра гильзы (2) газораспределения, в которой размещена головка (9) цилиндра. В цилиндре (1) и гильзе (2) выполнены выпускные окна (12), (13), расположенные с возможностью изменения их пропускного сечения при перемещении гильзы (2). В кольцевом поршне (6) выполнены продувочные каналы (14) с окнами (15), расположенными с возможностью изменения их сечения кромкой поршня (7) с днищем (8). Технический результат заключается в увеличении времени на сгорание заряда при обеспечении несимметричных фаз газораспределения в двухтактном процессе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области полимерных композиционных материалов, предназначенных для высоковольтной герметизации изделий и систем технического назначения, работающих в режимах, требующих эффективного отвода избыточной тепловой энергии при эксплуатации. Теплопроводящий компаунд состоит из двух компонентов: полимерсодержащей основы (компонент А) и отверждающей смеси (компонент Б), в массовых соотношениях: на 100 мас.ч. компонента А от 3 мас.ч. до 12 мас.ч. компонента Б. Компонент А представляет собой смесь низкомолекулярного силиконового каучука с молекулярной массой 15000-55000 у.е. с силиконовым олигомером, с мелкодисперсным гидроксидом алюминия, необязательно, оксидом кремния, а компонент Б представляет собой смесь этилсиликата и оловоорганической соли, выбранной из октоата олова и диэтилдикаприлата олова, и необязательно, силиконового олигомера, и необязательно, полиэтиленполиамина. Изобретение позволяет повысить совместимость технологических свойств - относительно низкой вязкости, заливочных свойств, высокой жизнеспособности, с теплопроводностью, диэлектрическими и физико-механическими свойствами. 6 табл.

Изобретение относится к области полимерных компаундов для герметизации изделий и систем различного технического назначения, эксплуатация которых связана с решением проблемы эффективного отвода избыточной тепловой энергии. Композиционный теплопроводящий материал включает два основных сложносоставных компонента, а именно: полимерсодержащую основу - компонент А и отверждающую смесь - компонент Б, которые перед применением соединяют в массовых соотношениях: на 100 мас. ч. компонента А от 4 до 15 мас. ч. компонента Б. Компонент А представляет собой смесь низкомолекулярного силиконового каучука с молекулярной массой 20000-60000 у.е. и силиконового олигомера с гидроксидом алюминия, нитридом бора и оксидом кремния, а компонент Б представляет собой смесь этилсиликата и оловоорганической соли, выбранной из октоата олова и диэтилдикаприлата олова и необязательно силиконового олигомера, необязательно полиэтиленполиамина. Изобретение позволяет повысить теплопроводность, уровень диэлектрических, физико-механических свойств, а также технологических свойств, таких как жизнеспособность и способность к отверждению при обычных температурах. 6 табл.

Изобретение относится к области полимерных компаундов для герметизации технических изделий и систем, при работе которых требуется осуществлять эффективный отвод избыточной тепловой энергии. Теплопроводящий компаунд для герметизации состоит из двух компонентов: полимерсодержащей основы-компонента А и отверждающей смеси-компонента Б, соединяемых в массовых соотношениях: на 100 масс. ч. компонента А 5-10 масс. ч. компонента Б, причем компонент А представляет собой смесь низкомолекулярного силиконового каучука с молекулярной массой 20000-60000 у.е. и силиконового олигомера с карбидом кремния и оксидом кремния в форме кварца молотого пылевидного. Компонент Б представляет собой смесь этилсиликата и оловоорганической соли, выбранной из октоата олова и диэтилдикаприлата олова. Компонент Б может дополнительно включать силиконовый олигомер. Изобретение позволяет сочетать необходимый уровень технологических характеристик: относительно низкую исходную вязкость, удовлетворительные заливочные свойства, высокую жизнеспособность со значительным уровнем теплопроводности, диэлектрических и физико-механических свойств. 6 табл., 15 пр.

Изобретение относится к области материалов, применяемых с целью герметизации технических изделий и систем и для эффективного отвода избыточной тепловой энергии в рабочих режимах. Теплопроводящий герметик состоит из двух компонентов: полимерсодержащей основы (компонент А) и отверждающей смеси (компонент Б), соединяемых в массовых соотношениях: на 100 мас.ч. компонента А от 4 мас.ч. до 12 мас.ч. компонента Б, причем компонент А представляет собой смесь низкомолекулярного силиконового каучука с молекулярной массой 20000-50000 у.е. и силиконового олигомера с оксидом алюминия (электрокорунд) и карбидом кремния при следующем соотношении составляющих ингредиентов, мас.ч.: каучук низкомолекулярный силиконовый, выбранный из СКТН марки А или СКТН марки Б 100 силиконовый олигомер, выбранный из ПМС-50 или ПМС-100 20-40 оксид алюминия (электрокорунд) 120-200 карбид кремния 100-200, а компонент Б представляет собой смесь этилсиликата и оловоорганической соли, выбранной из октоата олова и диэтилдикаприлата олова, которая может дополнительно включать силиконовый олигомер при следующем соотношении составляющих ингредиентов, мас.ч: этилсиликат, выбранный из ЭС-32 и ЭС-40 100 катализатор - оловоорганическая соль, выбранная из октоата олова или диэтилдикаприлата олова 10-25 силиконовый олигомер, выбранный из ПМС-50 до 50 Техническим результатом изобретения является достижение определенных технологических характеристик, таких как низкая вязкость, заливочные свойства, высокая жизнеспособность, а также повышение уровня теплопроводности. 6 табл., 12 пр.

 


Наверх