Патенты автора Головко Александр Николаевич (RU)

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Технологическая линия для производства органоминеральных удобрений характеризуется тем, что содержит смесительную емкость с фильтром-смесителем, с подведенным к ней трубопроводом от сетевого водопровода, подсоединенным к проточному водонагревателю, нагревающему проходящую из водопровода в фильтр-смеситель воду до температуры 30°С, отводящим трубопроводом, емкостями для хранения готового продукта и насосами для циркуляции раствора в системе и выгрузки готового продукта в тару, причем растворение сухого концентрата происходит порционно в фильтре-смесителе, выполненном в виде цилиндра с сегментно симметрично расположенными в стенках по периметру прямоугольными отверстиями, закрытыми металлической сеткой из нержавеющей стали с заданным шагом ячейки 400 мкм, закрытым снизу заглушкой из металлической сетки такого же материала и шага ячейки, что обеспечивает сокращение времени растворения за счет максимального увеличения пропускной способности прохождения через фильтр-смеситель получаемого раствора, с сохранением качества раствора путем полного растворения помещенной в фильтре-смесителе сухой дозы концентрата, циркуляцией получаемого раствора через фильтр-смеситель со дна смесительной емкости до полного растворения помещенной в него порции концентрата и предотвращением засорения сетки фильтра-смесителя путем обратной промывки наружной его части циркулирующим раствором с помощью форсунок, расположенных напротив сегментных, закрытых сеткой отверстий и дна, на отводе трубопровода, подводящего раствор со дна смесительной емкости в фильтр-смеситель. Изобретение позволяет упростить конструкцию растворного узла линии при минимальных затратах, уменьшить время приготовления раствора при сохранении его качественных показателей. 2 ил.

Изобретение относится к области механизации сельского хозяйства и может быть использовано, в частности, для обеззараживания навозных стоков с целью дальнейшего их использования в качестве жидких удобрений. В предлагаемом способе результат достигается путем цикличного непосредственного воздействия на партию жидкого навоза с помощью электрогидравлического эффекта широтно-импульсной модуляцией электрического разряда и изменением фронта воздействия переключением полярности электродов, вызывающем перемешивание в замкнутом объеме, что обеспечивает полное стабильное обеззараживание по всему объему обеззараживаемого жидкого навоза. Устройство для реализации предлагаемого способа содержит подающий трубопровод с клапаном управления потоком жидкого навоза жестко закрепленным на валу и управляемым реле, подающие трубопроводы, подающие жидкий навоз в секции реакторов блока управления подающих импульсов реакторов, отводящие трубопроводы и общий отводящий трубопровод. Реакторы обеззараживания состоят из корпуса с закрепленными внутри него электродами через диэлектрические прокладки и закрепленный на изгибе отходящего трубопровода впускной клапан с управляющим им реле, а также выпускными воздушными клапанами с закрепленными на их нижней части поплавками, управляющими электромагнитами и датчиками верхнего уровня реактора, закрепленными на поперечных поддерживающих планках, нижнего выпускного клапана с управляющим электромагнитом, закрепленным на корпусе отводящего трубопровода, и поплавкового датчика выгрузки жидкого навоза из отводящего трубопровода с фиксирующим устройством. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к агропромышленному комплексу, а именно к линиям переработки жидких органических отходов свиноводческих ферм, ферм крупного рогатого скота и птицефабрик. Технологическая линия тонкой очистки жидкого навоза и помета содержит по ходу технологического процесса дуговое сито, ленточный вакуум-фильтр, тонкослойный отстойник и напорную флотационную установку. Максимальное удаление взвесей в жидкой фракции обеспечивается наличием ленточного вакуум-фильтра, тонкослойного отстойника и напорной флотационной установки. Техническим результатом является уменьшение времени полной очистки жидкого навоза и помета с получением обеззараженной после компостирования твердой фракции удобрений и технической воды. 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к управлению процессом аэробного обеззараживания жидкого навоза. Предложено устройство для обеззараживания жидкого навоза, которое содержит ветроротор с вертикальной осью вращения, расположенный на платформе над поверхностью жидкого навоза, закрепленный на валу, жестко соединенном с лопастями и крестовиной с зафиксированными на ее концах отрезками металлического троса, вращение которого обеспечивается снизу опорным и поддерживающим подшипниками, при этом платформа имеет руль направления движения, изменение угла которого обеспечивается тягой, управляемой механизмом хода, вращающимся на опорном подшипнике, закрепленном на подставке, в результате путем непрерывного насыщения кислородом воздуха в процессе перемешивания разделенных слоев жидкого навоза обеспечивается его аэробное окисление по всему объему навозохранилища. Изобретение обеспечивает преобразование энергии ветра в механическую энергию для перемешивания жидкого навоза, что позволяет равномерно окислять жидкий навоз по всему объему навозохранилища кислородом, находящимся в окружающем воздухе, обеспечивает энергосбережение, способствует снижению загрязнения органическими отходами животноводства окружающей среды и позволяет получить высококачественное органическое удобрение. 1 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки - «летающий мотоцикл», состоит из рамы (1), опирающейся на полозковое шасси (2), электрического аккумулятора (3), системы управления летательным аппаратом (4), четырех электрических двигателей (5), четырех воздушных винтов (6), четырех механизмов вертикального перемещения электрических двигателей (5) с воздушными винтами (6). Механизмы вертикального перемещения состоят из кронштейна (7), вертикальной поворотной втулки (8) с ограничителем поворота (9) и упора ограничителя (10) с фиксатором механизма вертикального перемещения (11), шарнирно подвижных опор (12). Летательный аппарат оборудован креслом пилота (13) и парашютной спасательной системой (14). Достигается повышение стабилизации, управляемости летательным аппаратом и безопасности пилота. 4 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к автоматизированным устройствам управления процессом термического обеззараживания бурта твердого навоза. Способ характеризуется тем, что осуществляют формирование бурта в направлении восток-запад относительно сторон света. Откосы бурта покрывают черным красящим химически пассивным пигментом для обеспечения ускоренного нагрева бурта от тепловой солнечной энергии до 65-70°С в течение 36-48 часов. Способ позволит уменьшить время обеззараживания и переработки навоза для ускоренного получения концентрированных органических удобрений. 2 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки - «летающий мотоцикл» состоит из корпуса (1) в виде полого цилиндра, расположенного вертикально, силовой установки (2), опирающейся на четырехколесное шасси (3), двух соосных вертикально-осевых роторов (4) и (5), на которых закреплены сменяемые грузы (13) и лопасти (6), автомата перекоса (7). Верхняя платформа 8 образует кабину пилота (9), содержащую системы управления летательным аппаратом (10), кресло пилота (11) и парашютную спасательную систему (12). Достигается повышение стабилизации летательного аппарата и уровня безопасности пилота. 2 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки различного назначения. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки состоит из корпуса (1) в виде полого цилиндра и двух горизонтальных платформ (2, 3) круглой формы. На верхней платформе (2) размещается силовая установка (4) и кабина (5) с системой управления летательным аппаратом, закрытые обшивкой верхней части фюзеляжа (6). Между верхней платформой (2) и нижней платформой (3) установлены соосные роторы (7, 8) с лопастями (9). По периметру роторов закреплены верхний (10) и нижний (11) обтекатели. Между роторами установлен автомат перекоса (12). Под нижней платформой (3) размещается нижняя часть фюзеляжа, которая опирается на телескопические опоры (14) летательного аппарата. Обеспечивается свободное пространство над верхней частью фюзеляжа. 3 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к автоматизированным устройствам управления процессом термического обеззараживания бурта твердого навоза. Устройство ускоренного компостирования органических отходов содержит установленную на корпусе самоходного ворошителя буртов неподвижную раму, соединенную со сканирующей рамой и механизмом перемещения рамы. Сканирующая рама состоит из поперечной планки с закрепленными на ней сканирующими стержнями, на каждом из которых установлены датчики температуры и влажности с привязкой координат сканирования по GPS технологии и занесением в бортовой компьютер. Бортовой компьютер в зависимости от полученных значений определяет необходимое количество доз внесения биологически активной добавки, способствующей ускоренному самонагреву бурта, и проходов ворошителя. Изобретение обеспечивает сокращение времени обеззараживания и переработки навоза для ускоренного получения концентрированных органических удобрений. 4 ил.

Изобретение относится к защите информационных систем, а, в частности, к обнаружению атак перебора на веб-сервис. Технический результат – уменьшение вероятности ложных срабатываний при обнаружении сетевой атаки. Способ обнаружения атак перебора на веб-сервис, в котором получают набор пар «запрос-ответ», сформированных посредством взаимодействия клиента и веб-сервиса; формируют кластеры полученных пар «запрос-ответ» для каждого клиента посредством способа кластеризации их характеристик, при этом характеристики включают в себя следующее: идентификатор пары «запрос-ответ», длина ответа, время отклика, код состояния HTTP, IP-адрес, с которого был получен HTTP запрос, единый указатель ресурса; для каждого кластера, сформированного на предыдущем шаге, формируют набор правил попадания полученной пары «запрос-ответ» в данный кластер; задают по меньшей мере один интервал времени, в течение которого собираются характеристики пар «запрос-ответ»; для каждого заданного интервала времени и клиента, определяют количество его запросов веб-сервису, попадающих в каждый из сформированных кластеров по характеристикам пар «запрос-ответ»; для каждого заданного интервала времени и кластера формируют пороговое значение количества запросов, попадающих в данный кластер; для каждого заданного интервала времени и для каждого клиента, сравнивают количество новых поступивших запросов с пороговым значением для каждого кластера; в случае превышения количества запросов порогового значения, принимают решение об обнаружении атаки перебора на веб-сервис. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Летательный аппарат вертикального взлета и посадки состоит из корпуса (1) в виде полого цилиндра, расположенного вертикально, и двух горизонтальных платформ (2, 3) круглой формы. Ось цилиндра и платформ совпадает с осью корпуса. По оси корпуса расположен вал 6. В верхней части вала (6) установлен несущий вертолетный винт (7) с автоматом перекоса (8). На верхней платформе (2) размещается силовая установка (4), закрытая сверху обтекателем (5), по форме близким к полусфере. Силовая установка 4 состоит из двигателей и редукторов. Между верхней платформой (2) и нижней платформами (3) установлен осевой аксиальный вентилятор, состоящий из ротора (9) и лопастей (10). Под нижней платформой (3) размещается кабина (11) с системой управления летательным аппаратом. Достигается снижение влияния габаритов фюзеляжа на подъемную силу, увеличение грузоподъемности летательного аппарата. 3 ил.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, в частности к автоматизированным оптико-электронным системам определения содержания питательных веществ в почве. В способе содержание и концентрации основных питательных элементов в почве (азота, фосфора и калия) определяют пропорционально цветовым оттенкам спектра, фиксируемым цветной видеокамерой при сгорании в пламени образцов почвы, отобранных в процессе движения трактора с устройством по полю, с последующей обработкой сигнала видеокамеры на бортовом компьютере. Устройство содержит установленные в передней части трактора подвижную и неподвижную рамы, соединенные осью. На подвижной раме жестко закреплены почворез, отражающие экраны-уплотнители, и ось, на которой крепится устройство для забора почвы с рабочим и направляющим цилиндрами. Передвижение подвижной рамы относительно неподвижной рамы осуществляется гидроцилиндром. В верхней части рабочей камеры, где расположено устройство для забора почвы, между рабочим и направляющим цилиндрами устанавливают газовую горелку, напротив которой в боковой стене барабана устройства для забора почвы расположено отверстие, защищенное жаропрочным стеклом, за которым снаружи закреплена закрытая защитным кожухом цветная видеокамера. Изобретения обеспечивают автоматизацию процесса определения содержания питательных веществ в почве. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к вычислительным модулярным нейрокомпьютерным системам и предназначено для выполнения основной операции деления модулярных чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве функционального блока для построения высоконадежных нейросетевых систем защиты информации на основе эллиптических кривых, функционирующих в системе остаточных классов

Изобретение относится к нейронной сети с пороговой (k, t) структурой для преобразования остаточного кода в двоичный позиционный код, которая является схемой восстановления позиционного числа по сокращенной системе модулей остаточных классов независимо от того, что часть модулей искажена и они отбрасываются либо часть модулей просто игнорируется

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения модулярных нейрокомпьютеров, функционирующих в симметричной системе остаточных классов

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к модулярным нейрокомпьютерным средствам, и предназначено для выполнения операции масштабирования модулярных чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в модулярных нейрокомпьютерных системах

 


Наверх