Патенты автора Лебедев Сергей Александрович (RU)

Изобретение относится к технологии разделения жидкой или газообразной дисперсионной системы на дисперсные фазы, имеющие различия в плотности вещества. Изобретение может быть использовано в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в энергетике и машиностроении для очистки нефти, нефтепродуктов, масел от воды, от твердых примесей и газовых пузырьков, для осушки и обеспыливания сжатого газа и воздуха. Проточное сепарирующее устройство представляет собой трубу 1 с многозаходными плавносопряженными спиральными выступами 2 и канавками 3 на внутренней стенке. Канал трубы 1 имеет входной участок в форме конфузора 4, средний рабочий участок 5 и выходной участок в виде диффузора 6. Угол подъема спирали на конфузоре 4 не уменьшается в направлении к рабочему участку 5. Угол подъема спирали на диффузоре 6 не увеличивается в направлении от рабочего участка 5. Рабочий участок 5 трубы 1 имеет цилиндрическую форму с постоянным по длине углом подъема спирали. Технический результат: повышение эффективности сепарации за счёт сверхвысокого фактора разделения путем снижения турбулентности и негативного избыточного диспергирования, повышение производительности за счёт создания высокоскоростного закрученного потока дисперсионной системы. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в конструкции трубчатых теплообменных аппаратов. Теплообменный аппарат по первому варианту содержит корпус 10, теплообменные трубы 1, образующие модули, трубчатые коллекторы 2 первого уровня и трубчатые коллекторы 5 второго уровня, размещенные в корпусе 10. Теплообменные трубы 1 каждого модуля соединены своими концами с отверстиями в боковых стенках соответствующих трубчатых коллекторов 2 первого уровня Последние образуют модули, и трубчатые коллекторы 2 каждого модуля соединены с соответствующими трубчатыми коллекторами 5 второго уровня. Корпус 10 выполнен с устройствами входа и выхода рабочих сред. Трубчатые коллекторы 5 второго уровня соединены своими концами с указанными устройствами, а трубчатые коллекторы 2 каждого модуля первого уровня соединены непосредственно своими концами с отверстиями в боковой стенке соответствующего трубчатого коллектора 5 второго уровня. Теплообменный аппарат по второму варианту дополнительно включает трубчатые коллекторы 5 второго уровня. Трубчатые коллекторы 2 первого уровня образуют модули, и коллекторы 2 каждого модуля соединены с соответствующими коллекторами 5 второго уровня через боковые отверстия в стенках последних. Технический результат – повышение надежности и прочности аппарата при высоких и сверхвысоких давлениях, устойчивости к температурным расширениям, снижение металлоемкости и трудоемкости. 2 н. и 10 з п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к физико-аналитическому оборудованию по исследованию и контролю свойств поверхности материалов в вакууме, а также для контроля характеристик межфазных границ, и может быть использовано в технологии производства пленочных систем, в электрохимии, в материаловедении. Технический результат направлен на повышение достоверности и точности результатов определения контактной разности потенциалов. Устройство измерения контактной разности потенциалов содержит электронную пушку с формирователем электронного пучка и с катодным узлом, состоящим из катода и модулятора с диафрагмой, внутри которого расположен катод, а также держатель измеряемого объекта, источник питания пушки, источник напряжения с переключаемой полярностью выходного напряжения, измеритель напряжения, соединенный с держателем измеряемого объекта и с катодом электронной пушки, измеритель тока между держателем объекта и катодом электронной пушки. Для достижения технического результата катод электронной пушки выполнен из плоской ленты, шириной больше диаметра отверстия диафрагмы модулятора и расположенной параллельно плоскости диафрагмы модулятора на расстоянии меньше диаметра отверстия диафрагмы, а формирователь электронного пучка содержит не менее четырех электродов линзовых систем. 1 ил.

Изобретение относится к электронно-оптическому приборостроению, а именно к коллиматорным авиационным индикаторам (КАИ) для отображения на лобовом стекле знакографической полетной информации. Технический результат заключается в упрощении конструкции и надежности коллиматора, уменьшении габаритов. Для этого индикатор коллиматорный цифровой (ИКЦ) содержит корпус, коллиматорную головку, состоящую из полупрозрачного зеркала и системы оптических линз, пульт управления, соединенный через коллиматорную головку жгутами с корпусом, в котором размещены жидкокристаллический формирователь изображения (ЖКФИ), состоящий из модуля индикации, модуля подсвета и контроллера дисплейного, блок электроники, состоящий из модуля вторичных напряжений, модуля графического процессора, ко вторым входам-выходам которого подключены входы-выходы ЖКФИ, модуля дисплейного процессора и модуля сопряжения, соединенных общими входами-выходами по линиям информационного обмена и мультиплексному каналу информационного обмена (МКИО). Модули блока электроники, мезонинно соединенные по периметру контактными втулками с низкоомным проводящим покрытием, выполненным из металлов группы серебра, имеют печатные платы с внешними слоями корпусного заземления полигонного типа, места контакта которых с корпусом открыты от маски. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и может быть использовано в конструкциях радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) с набором сменных модулей, работающих в условиях повышенного тепловыделения, значительных механических нагрузок, а также агрессивных погодно-климатических факторов при войсковой эксплуатации. Технический результат - повышение эффективности отвода выделяемого элементами РЭА тепла при экономии теплоносителя. Достигается тем, что в конструкцию модуля электронного включен по меньшей мере один канал, позволяющий направлять поток охлаждающего теплоносителя внутрь модуля электронного и изолирующий элементы РЭА от непосредственного контакта с данным теплоносителем. Стенки корпуса канала не позволяют потоку теплоносителя рассеиваться в межмодульное пространство, а концентрируют его на теплонагруженных участках. Корпус канала выполнен из теплопроводного материала и своей внешней поверхностью контактирует с теплонагруженными элементам модуля. При этом эффективность отвода тепла каналом от теплонагруженных элементов может усиливаться путем применения теплопроводящих прокладок, термопаст. 11 ил.

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и может быть использовано в конструкциях блоков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в состав которых устанавливаются сменные модули электронные, и, работающих в условиях повышенного тепловыделения элементами РЭА, значительных механических нагрузок, а также агрессивных погодно-климатических факторов при войсковой эксплуатации. Технический результат - обеспечение блока электронного новой функциональной возможностью охлаждения модулей электронных путем направления потока теплоносителя внутрь данных модулей в случае их установки в блок, а также повышение эффективности отвода выделяемого элементами РЭА тепла при экономии теплоносителя. Достигается тем, что в конструкцию блока электронного включены каналы, формирующие поток теплоносителя. Через данные каналы, расположенные в стенках блока, поток теплоносителя может быть подведен к модулям электронным и через отверстия на корпусе может заводиться внутрь данных модулей. Другие отверстия, расположенные на корпусе блока, объединяют вышеуказанные каналы с внешним пространством. Любое из отверстий может быть выполнено с обеспечением герметичности. 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к пусковым устройствам двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и может быть использовано на передвижных и стационарных установках, где применяются ДВС и где необходим их частый запуск

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к конструкции рабочего валка и эксплуатации рабочих валков чистовых клетей кварто широкополосных станов горячей прокатки, у которых внутренний диаметр муфт привода чистовых клетей F3-F7 меньше внутреннего диаметра муфт привода клетей F1-F2

Изобретение относится к области проектирования и изготовления теплообменных аппаратов и теплообменных узлов рекуперативного типа 3-го поколения

Изобретение относится к технологии производства нерудных строительных материалов из песчано-гравийных пород с содержанием большого количества трудноразмываемой комовой глины
Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской паразитологии, и может быть использовано для лечения гельминтоза

 


Наверх