Патенты автора Островский Александр Григорьевич (RU)

Изобретение относится к области неразрушающего электрохимического контроля состояния поверхности металлических образцов и может быть использовано для оценки состояния материалов при длительном содержании в природной воде, в частности материалов подводных устройств длительной эксплуатации. Устройство для неразрушающего электрохимического контроля состояния поверхности металлических образцов в электролите включает цепь для измерения потенциалов электродов, при этом цепь состоит из корпуса электрохимической ячейки, выполненного из изолирующего материала и имеющего пазы для размещения в них токовых электродов, регистрирующих электродов, тестируемых образцов, и концентраторов тока, установленных между регистрирующими электродами и тестируемыми образцами, над которыми сверху в тех же пазах размещены токоограничивающие изоляционные заглушки, а также она состоит из генератора тока, соединенного через резисторы посредством провода с токовыми электродами, помещенными в корпус электрохимической ячейки, заполненной электролитом, в который также погружены регистрирующие электроды, соединенные проводами с входами измерителей потенциалов, и тестируемые образцы, причем токовые и регистрирующие электроды выполнены из прямоугольных кусков сетки из нержавеющей стали и имеют корпус электрода, выполненный из изоляционного материала и имеющий полость для вставления сетки, при этом нижняя часть корпуса электрода выполнена перфорированной, предназначенной для свободного протекания электролита в электрохимической ячейке и электрического контакта электролита и металлической сетки, которая в свою очередь соединена посредством лепестка, болта и шайбы с проводами, соединяющими соответствующий электрод с генератором тока и измерителем потенциала, а токовые и регистрирующие электроды, корпус для крепления образцов, концентратор тока и изоляционные заглушки имеют одинаковую ширину, равную ширине электрохимической ячейки. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства, простота сравнительных исследований большого количества разнотипных и однотипных образцов в одинаковых условиях, при сокращении времени работы с заменой образцов, не нарушая конфигурацию электрического тока в электрохимической ячейке. 5 з.п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к области морского приборостроения, а именно к автоматизированным системам изучения зоопланктона. Заявленный видеорегистратор зоопланктона содержит камеру видеонаблюдения. При этом он содержит раму, в нижней части которой закреплены насос, не менее двух глубоководных боксов, между которыми размещена прозрачная емкость, снабженная одним и более оптическими окнами, двумя или более патрубками, содержащими сетчатые фильтры, размер ячеек которых меньше размеров частиц зоопланктона, и шлангом. А в глубоководных боксах размещены электронные блоки, камера видеонаблюдения, осветители, оптическая система для макросъемки и иллюминаторы. При этом осветители и камера видеонаблюдения размещены непосредственно вблизи оптических окон прозрачной емкости, причем поле зрения и глубина резко изображаемого пространства камеры видеонаблюдения больше или равны соответствующим размерам внутренней полости прозрачной емкости. В верхней части рамы закреплены блок управления, один или более датчиков водной среды, а полость прозрачной емкости последовательно соединена через патрубок с сетчатым фильтром и шлангом с первым входом насоса, а через другой патрубок с сетчатым фильтром полость прозрачной емкости через второй вход насоса сообщается с окружающим пространством. Причем блок управления выполнен с возможностью принятия команд управления по кабель-тросу, выработки команд управления, сбора и обработки видеоданных от камеры видеонаблюдения, датчиков водной среды и передачи собранных данных по кабель-тросу, при этом он электрически соединен с электронными блоками, датчиками водной среды и насосом, а электронные блоки электрически соединены с камерой видеонаблюдения и осветителями. Технический результат - регистрация физиологической и двигательной активности конкретных особей зоопланктона in situ на различных глубинах при естественных гидрофизических, гидрооптических и гидрохимических условиях с высокой достоверностью. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к технике изучения и освоения морей, океанов и внутренних водоемов, к автономным и автоматизированным подводным профилирующим зондам. Подводный лебедочный зонд содержит корпус с комплексом измерительных приборов, системой приема-передачи информации с аппаратурой радиосвязи, системой управления, системой электропитания, системой всплытия-погружения, выполненной с лебедкой, к барабану которой одним концом прикреплен несущий трос, соединенный другим концом с неподвижной или подвижной опорой в воде так, что при разматывании несущего троса с барабана зонд двигается в направлении вверх от опоры под действием собственной положительной плавучести, а при наматывании несущего троса на барабан зонд двигается к опоре. При этом в прочном корпусе, выполненном в виде удобообтекаемой формы, размещен электропривод лебедки, вал которого соединен с валом лебедки, закрепленным посредством радиально-упорного подшипника в крышке прочного корпуса и выходящим из прочного корпуса наружу. На наружной части вала лебедки установлен барабан, с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль вала лебедки посредством поворотного сухаря, установленного непосредственно в барабане и находящегося в зацеплении с замкнутой винтовой канавкой, выполненной на поверхности вала лебедки. Барабан застопорен от вращения вокруг вала лебедки с помощью как минимум одной направляющей, установленной на крышке прочного корпуса и свободно проходящей через тело барабана параллельно оси вала лебедки, где направляющая выполняет функцию поддержки наружного конца вала лебедки посредством подшипника. На наружном конце вала лебедки за поддерживающим подшипником закреплено водило, на котором размещены направляющий ролик для несущего троса, один конец которого прикреплен к барабану, и канал для прохождения этого троса. Водило установлено так, что оно вращается вместе с валом лебедки, что обеспечивает наматывание несущего троса на барабан и его разматывание с барабана в процессе реверсивных перемещений барабана вдоль вала лебедки. Технический результат изобретения заключается в расширении технических средств, обеспечивающих надежность функционирования подводного лебедочного зонда в течение длительного времени за счет его компактной и удобной в использовании конструкции, которая обеспечивает равномерную укладку несущего троса в процессе его намотки на барабан лебедки. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области экологии, в частности к средствам для биомониторинга. Устройство для контроля физиологического состояния гидробионтов содержит регистрирующие электроды; блок анализа физиологического состояния тестовых гидробионтов, соединенный с компьютером; излучающие электроды, размещенные на неподвижном основании в области размещения тестовых гидробионтов. При этом регистрирующие электроды предназначены для закрепления их на тестовых гидробионтах; блок анализа физиологического состояния содержит генераторы переменного тока, измеритель амплитуды и фазы потенциала и процессор; излучающие электроды соединены с выходами генераторов переменного тока, входы которых соединены с выходами процессора; регистрирующие электроды соединены с входом измерителя амплитуды и фазы потенциала, выход которого соединен с входом процессора, а выход процессора соединен с персональным компьютером. Изобретение обеспечивает повышение достоверности контроля физиологического состояния гидробионтов. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области изучения и освоения океана, а именно к автономным и автоматизированным подводным буям дрейфующего профилирующего типа. Автономный дрейфующий профилирующий океанологический буй содержит обтекаемый герметичный прочный корпус, выполненный в виде цилиндра. На верхней крышке корпуса установлены антенна систем навигации и связи, датчики электропроводности, температуры и давления. На нижней крышке снаружи установлена расширительная емкость. Внутрь корпуса вмонтированы резервуар с рабочей жидкостью, соединенный гидравлическими магистралями с расширительной емкостью, электрический насос и блок питания. Насос закреплен с внутренней стороны нижней крышки для закачки и отбора рабочей жидкости в расширительную емкость из резервуара, установленного внутри корпуса. В центральной части корпуса установлены электронный блок управления и линейный актуатор, на котором закреплен блок питания с возможностью его перемещения вверх и вниз на расстояние 50-100 мм. Достигается возможность увеличения количества получаемых океанологических данных. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к технике изучения океана с помощью автономных и автоматических подводных аппаратов

Изобретение относится к геофизическим исследованиям поверхностей, покрытых водой, к океанографическим исследованиям

 


Наверх