Патенты автора Архипенко Владимир Александрович (RU)

Изобретение относится к технологии и оборудованию для изготовления металлостеклянных узлов с герметичными спаями и может быть использовано в производстве химических источников тока в электрических гермовыводах. Технический результат - снижение трудоемкости изготовления высококачественных спаев металл-стекло за счет ограничения доступа окислительной атмосферы в зону спая и обеспечения необходимой скорости охлаждения. Изготавливают технологическую оправку в виде металлического транспортного контейнера цилиндрической формы с глухим дном, с подставкой и перегородкой по его оси и располагают в нем 200 шт. приспособлений, выполняют карман по его боковой поверхности со стороны открытого торца и заполняют кварцевым песком, закрывают крышкой контейнера с цилиндрическим ободом диаметром, выполненным с обеспечением свободного размещения в кармане. Приспособление выполняют из цилиндрического основания, из коррозионно-стойкой стали, в глухом дне которого располагают отверстие. В цилиндрическом основании размещают сплошной цилиндрический вкладыш из сплава никеля, в котором выполняют отверстия и размещают в них графитовые вставки. На графитовых вставках располагают стеклотаблетки и основу изделия. Графитовые вставки выполняют с отверстиями, в которых размещают нижние части контактов. Крышку-вкладыш выполняют с отверстиями диаметром на 0,2 мм больше диаметра контакта. Отверстия в крышке-вкладыше выполняют соосными отверстиям во вкладыше и с фасками с возможностью размещения верхней части контакта. Изготовленную технологическую оправку помещают в печь, предварительно нагретую до температуры 1000-1040°С, и выдерживают в ней в течение 45-50 мин, выгружают на металлический стол и охлаждают. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к солнечной энергетике, а именно к сборке стационарных солнечных батарей. Способ формирования солнечной батареи включает размещение фотоэлементов на основании с помощью направляющих, причем основание изготавливают из двух продольных и двух поперечных перекладин из уголка, скрепленных друг с другом сварным соединением, направляющие изготавливают в виде двух прямоугольных рам из швеллера со сварными соединениями сторон, на поперечных перекладинах основания, в местах крепления основания с направляющими выполняют сквозные пазы длиной на 10-12 мм больше ширины нижней горизонтальной плоскости швеллера, на нижней плоскости швеллера, в местах крепления направляющих к основанию, выполняют отверстия на расстоянии от краев, равном 1/4 общей длины направляющей, фотоэлементы закрепляют на верхних горизонтальных плоскостях направляющих клеевым соединением, устанавливают направляющие на основание таким образом, чтобы сквозные пазы в основании совмещались с отверстиями на нижних горизонтальных плоскостях направляющих, вставляют в отверстие болт с внешней стороны нижних горизонтальных плоскостей направляющих, на начало резьбы которого накручивают П-образный зажим с резьбовым отверстием по центру, выступом со стороны пазов и укороченной на толщину швеллера направляющих другой стороной, прижимают зажим к пазу и к внутренней плоскости швеллера направляющих, после чего болт полностью затягивают. Изобретение обеспечивает снижение трудоемкости сборки солнечной батареи за счет упрощения операций сборки и снижения количества поломок при монтаже. 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники, точнее к первичным источникам тока (ХИТ) ртутно-цинковой системы, и может быть использовано в производстве ртутно-цинковых элементов. Техническим результатом изобретения является снижение времени приготовления активной массы положительного электрода и увеличение его удельной емкости, что приводит к снижению затрат в пересчете на 1 Ач емкости готовой продукции. Указанная проблема решается предлагаемым способом изготовления массы положительного электрода элементов ртутно-цинковой системы, заключающийся в подготовке компонентов: красной окиси ртути, термически обогащенного графита и ПАВ в количестве, достаточном для получения состава (мас.%): красная окись ртути 94-96, графит 0,08-0,12, ПАВ 4-6, загрузке и перемешивании в лопастной мешалке, заполнении полученной массой корпуса элемента ртутно-цинковой системы и последующем прессовании в корпус элемента, в качестве ПАВ используют порошкообразный лигносульфонат натрия с молекулярной массой 1000-1500, средним размером частиц 40-45 мкм и пределом прочности при растяжении высушенных образцов 0,6-0,62 МПа, подготовку ПАВ - порошкообразного лигносульфоната натрия проводят вскрытием упаковочной тары, а перемешивание компонентов в лопастной мешалке, осуществляют в течение 4-5 часов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к химическим источникам тока одноразового действия, применяемым для электропитания электронной аппаратуры. Цилиндрический элемент системы литий-дисульфид железа содержит корпус с крышкой, предохранителем и внешней термоусаживаемой пленкой, ленту литиевого анода с токоотводом, ленту катода из дисульфида железа с токоотводом и полимерный сепаратор, пропитанный электролитом, собранные в рулон, один конечный участок токоотвода анода приварен к ленте анода и закрыт изолирующей лентой токоотвода анода, один конечный участок токоотвода катода приварен к краю ленты катода и закрыт изолирующей лентой токоотвода катода, при этом на ленте анода в средней ее части дополнительно закреплен токоотвод, свободные конечные участки токоотводов анода приварены к корпусу, свободный конечный участок токоотвода катода приварен к гермовыводу крышки, крышка имеет заливочное отверстие, герметизируемое шариком, и соединена с корпусом аргонодуговой сваркой, а предохранитель выполнен с возможностью ограничения тока разряда 5 А. Техническим результатом является повышение емкости единичного элемента, снижение количества элементов в параллельных цепях батарей, что значительно повышает их надежность. 3 ил.

Изобретение относится к технологиям получения положительного электрода литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и может быть использовано в производстве ЛИА. Техническим результатом изобретения является повышение удельной емкости катода свыше 200 мАч/г. Способ получения катода литий-ионного аккумулятора включает получение смеси из углеродных нанотрубок, полученных методом газофазного химического осаждения на каталитической системе Со-Mo/Al2O3-MgO и их обработки озоново-кислородной смесью, графита FSN-4 и каучукового клея LA 132, представляющего собой 15% эмульсию на водной основе, с последующим перемешиванием и нанесением на коллектор, сушку и прокатку, причем в качестве дополнительных компонентов смесь содержит фторопластовую эмульсию и углеродный материал SuperP. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к первичным источникам тока системы литий - диоксид марганца, и может быть использовано для питания постоянным током приборов различного назначения. Технический результат направлен на повышение пожаровзрывобезопасности, снижение трудоемкости изготовления, увеличение производительности и повышение устойчивости к появлению брака. Источник тока системы диоксид марганца – литий содержит герметичный корпус, в котором размещены разделенные сепаратором катод, выполненный в виде ленты из алюминиевой сетки с нанесенным на ее поверхность диоксидом марганца, и анод из литий-алюминиевого сплава, сепаратор, пропитанный электролитом, катод, анод и сепаратор свернуты в общий рулон, причем герметичный корпус выполнен в виде металлического стакана и крышки, содержащей предохранитель и клапан, включающий уплотнительное кольцо и смонтированные в нем токовывод, монтажную крышку, мембрану и прокладку, крышка соединена с корпусом завальцовкой, к ленте из алюминиевой сетки катода приварен токоотвод с нанесенной на него изоляцией, катод, сепаратор и анод, свернутые в общий рулон, снабжены диэлектрическими прокладками с обоих торцов, токоотвод катода приварен к монтажной крышке, токоотвод анода приварен к корпусу, на внешнюю поверхность металлического стакана нанесена термоусаживаемая пленка. 3 ил.

Изобретение относится к малогазовым средствам обогрева тепловой батареи, а именно к пиротехническим нагревателям, используемым для разогрева тепловых химических источников тока. Пиротехническая смесь для нагревателя теплового химического источника тока в виде таблетки содержит, мас.%: железо 67-85, перхлорат калия 10-18, молибден 5-15. Средний размер частиц порошка молибдена составляет 1,9-2,0 мкм. Таблетка выполнена толщиной 0,86-0,91 мм. Изобретение позволяет повысить скорость горения пиротехнической смеси до уровня более 10 см/с при толщине пиротехнического нагревателя 0,86-0,91 мм. 3 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению литий-борного сплава и может использоваться в электротехнике для активных анодных материалов в химических источниках тока. Способ изготовления литий-кадмий-борного сплава включает загрузку в тигель герметичного реактора компонентов сплава, их расплавление путем многоступенчатого нагрева с выдержкой при каждой температуре до достижения температуры вязкости и охлаждение полученного сплава. Сначала в тигель загружают литий в количестве 52-58 мас.% и кадмий в количестве 1-3 мас.% и проводят многоступенчатый нагрев, при котором сначала осуществляют нагрев загруженных в тигель лития и кадмия до температуры 340°С с получением расплава, в который затем вводят аморфный порошковый бор в количестве 41-45 мас.% с одновременным механическим перемешиванием полученной смеси, далее осуществляют последующий нагрев до температуры 450°С, а затем - нагрев до температуры 500°С, перемешивание прекращают и ведут дальнейший нагрев до температуры 540-560°С с получением затвердевшего литий-кадмий-борного сплава, который затем охлаждают. Обеспечивается увеличение пластичности сплава. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к оборудованию для производства химических источников тока (ХИТ) и может быть использована в производствах тепловых ХИТ, в которых необходима термообработка в вакууме используемых материалов. Печь вакуумная содержит корпус с камерой для термообрабатываемого материала и закрепленной на корпусе торцевой крышкой, блоки нагревателей, снабженные электро- и термоизоляцией, вакуумную систему с выходным патрубком, систему контроля и регулирования температуры. Внутри камеры выполнены три полки с размещенными на них тремя лотками с крышками для термообрабатываемого материала в виде смеси и блоками нагревателей, камера имеет длину, ширину и высоту, обеспечивающие размещение трех лотков для термообрабатываемого материала в виде смеси длиной 400-420 мм, шириной 300-320 мм и высотой 40 мм, в пространстве между внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью камеры выполнены вентиляционные каналы, система контроля и регулирования температуры содержит термопары, расположенные на поверхности блоков нагревателей, гибкие термопары, расположенные во внутреннем пространстве лотков и блок управления, обеспечивающий требуемую скорость нагрева материала. Технический результат изобретения заключается в снижении потерь на брак получаемого продукта за счет повышения равномерности нагрева порошкообразного материала, исключением его уноса в виде пыли и минимизации времени охлаждения печи. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическим конденсаторам или конденсаторам с двойным электрическим слоем с щелочным электролитом, и может быть использовано для разработки и изготовления электрохимических конденсаторов для транспортных средств. Техническим результатом изобретения является сокращение времени корректировки ванны электрохимической анодной обработки, за счет чего происходит уменьшение затрат времени на корректировку рН раствора электрохимического травления в условиях длительной работы и неизбежных технологических простоях. Согласно изобретению, способ включает электрохимическую анодную обработку стальной ленты в ванне с водным раствором, содержащим соль железа и хлорид-ионы, промывку ленты от продуктов травления в ванне промывки, электрохимическое никелирование в ванне с водным раствором соли никеля, катодную электрохимическую обработку ленты в ванне с раствором, содержащим соль никеля и нитрат-ионы, сушку, обработку в ванне с водным раствором щелочи, промывку электродной ленты от щелочи в ванне промывки и сушку электродной ленты, электрохимическую анодную обработку стальной ленты проводят в ванне с водным раствором, содержащим соль железа, хлорид-ионы, цитрат-ионы, ацетат-ионы при следующем содержании компонентов (моль/л): соль железа - 0,3-0,4; хлорид-ионы - 0,02-1,5; цитрат-ионы - 1,7-1,8; ацетат-ионы - 5,3-5,4, при достижении уровня рН, равного 5,2 и более, линию останавливают и проводят проработку ванны электрохимической анодной обработки с нерастворимым анодом до достижения уровня рН 4,9-5,2 при объемной плотности тока 50-55 А/л и соотношении площадей катода и анода 10:1, при технологическом простое ванны выполняют проработку с растворимым железным анодом при соотношении площадей катода и анода 1:10 при объемной плотности тока 50-55 А/л до достижения уровня рН 4,9-5,2. 2 пр.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическим конденсаторам, и может быть использовано в качестве коллектора тока поляризуемого электрода в электродном узле электрохимического конденсатора со щелочным электролитом. Способ изготовления коллектора тока включает контактирование углеродсодержащего прекурсора с металлсодержащим субстратом и последующее нагревание продукта контактирования в инертной и практически лишенной кислорода атмосфере с восстановлением по меньшей мере части субстрата, в качестве металлсодержащего субстрата используют никелевую ленту с окисленной поверхностью, а углеродсодержащего прекурсора - природный газ, металлсодержащий субстрат получают окислением никелевой ленты в печи в кислородсодержащей атмосфере при температуре 895-905°С в течение 3 минут, металлсодержащий субстрат контактирует с углеродсодержащим прекурсором, природным газом при температуре 895-905°С в печи с атмосферой природного газа в течение 2 минут с восстановлением до металлического никеля и образованием никель-углеродного композита, полученный продукт охлаждают на воздухе. Техническим результатом изобретения является сохранение низкого контактного сопротивления коллектора тока электрохимического конденсатора со щелочным электролитом в процессе его циклирования за счет карбонизации поверхности подложки. 1 пр.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к тепловой батарее, содержащей блок электрохимических элементов, снабженных твердыми слоями анода, катода и расположенного между ними электролита, ограниченных с внешней стороны корпусом с теплоизоляцией. Блок электрохимических элементов размещен в цилиндрическом корпусе из нержавеющей стали с крышкой и токовыводами батареи, при этом с внутренних боковых и торцевых сторон корпуса выполнены слои изоляции, а между электрохимическими элементами введены твердые слои нагревательных элементов, между которыми размещены токоотводы. Блок электрохимических элементов состоит из двух параллельных секций по 17 электрохимических элементов и выполнен диаметром 70 мм, батарея снабжена фиксирующим элементом в виде стяжки и опорного диска. Повышение устойчивости электролита тепловой батареи к растеканию и впитыванию материалом катода является техническим результатом изобретения. Диаметр блока электрохимических элементов составляет 70 мм. Тепловая батарея обеспечивает номинальные разрядные токи 11 А и более, емкость не менее 14000 А при напряжении 20-36 В. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к литий-ионным аккумуляторам и батареям на их основе, используемым для электропитания средств связи. Аккумуляторный блок содержит кожух с размещенными в нем литий-ионной аккумуляторной батареей с подключенными к ней электрическими компонентами, панелью и монитором заряда и разряда. Кожух выполнен в виде герметичного полиамидного корпуса, литий-ионная аккумуляторная батарея состоит из двух последовательно соединенных литий-ионных аккумуляторов, электрические компоненты и панель управления выполнены в виде платы контроля и управления, в качестве монитора заряда и разряда используют ЭВМ верхнего уровня, литий-ионная аккумуляторная батарея подключена к плате контроля и управления посредством пайки через ее выводы, на торце герметичного полиамидного корпуса расположены: положительный и отрицательный выводы платы контроля и управления, выполненные дублированными; выводы для обмена информацией с ЭВМ верхнего уровня, кнопка выключения режима хранения платы контроля и управления, плата контроля и управления, выполненная с возможностью вывода по стандартным протоколам связи информации о номинальных и текущих эксплуатационных характеристиках литий-ионной аккумуляторной батареи, а также управления зарядом и разрядом литий-ионной аккумуляторной батареи. Повышение оптимизации режимов управления эксплуатацией аккумуляторного блока, а также обеспечение защиты литий-ионной аккумуляторной батареи от перегрузок по току и напряжению при заряде и разряде и выравнивание зарядной емкости литий-ионных аккумуляторов в процессе эксплуатации является техническим результатом изобретения. 2 ил.
Изобретение относится к абразивно-струйной обработке поверхностей деталей и может быть использовано при очистке деталей из нержавеющей стали от окалины после термической обработки. Операцию очистки поверхностей осуществляют струйно-абразивной обработкой путем воздействия под давлением на обрабатываемую поверхность воздушной смесью, включающей мелкодисперсные частицы. В качестве последних используют частицы карбоната кальция с размером от 2 мкм до 400 мкм, твердостью по Моосу 2,6-3,4, а воздействие на обрабатываемую поверхность производят с давлением смеси 0,8 МПа и при объемной концентрации дисперсных частиц 0,16-0,18%. В результате обеспечивается возможность удаления окалины без повреждения металла и хрупких участков деталей, а также в труднодоступных местах деталей. 6 пр.

Изобретение относится к области устройств, в которых применяются пиротехнические нагревательные смеси. Устройство для измерения скорости горения пиротехнической смеси теплового химического источника тока содержит камеру сгорания с размещенной в ней тепловой таблеткой, приемник излучения и многоканальный регистрирующий прибор с отметчиком времени, камера сгорания выполнена в виде пакета, состоящего из верхней плиты и нижней плиты с отверстиями, покрытыми тепловой таблеткой, размещенной между слюдяными прокладками, на тепловой таблетке с возможностью инициирования ее горения расположен воспламеняющий материал и нагревательный элемент, а между верхней плитой и тепловой таблеткой размещена асбестовая прокладка, пакет выполнен сжатым усилием 1-1,2 кН, приемник излучения выполнен в виде двух фотодиодов, а многоканальный регистрирующий прибор с отметчиком времени выполнен в виде осциллографа. Технический результат - снижение затрат времени на измерение скорости сгорания за счет упрощения получения сигналов прохождения фронтом горения заданных отметок. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к тепловым химическим источникам тока, обладающим повышенным временем работы, мощностью и надежностью, которые могут найти применение в системах сигнализации и специальной технике. Тепловой химический источник тока содержит корпус с термоизоляцией и внешними токовыводами двух и более электрически соединенных параллельно и расположенных друг за другом блоков элементов термоактивируемых химических источников тока, каждый из которых состоит из катода, электролита и анода, чередующихся последовательно в осевом направлении с пиронагревательными элементами, тепловой химический источник тока содержит катодный и анодный токоотводы концевых катодов и анодов параллельно соединенных блоков элементов, зафиксированные на соответствующих внешних токовыводах. Токовыводы расположены на крышке в вершинах и в центре квадрата, с центром, совпадающим с центром крышки, вершины расположены на расстоянии 17,5 мм от центра крышки, части токовыводов внутри основания крышки выполнены со стеклоизоляторами, на двух диаметрально расположенных токовыводах зафиксированы токоотводы электровоспламенителя, на двух других диаметрально расположенных токовыводах зафиксированы токоотвод концевых анодов параллельно соединенных блоков элементов и токоотвод катодов от промежуточных точек параллельно соединенных блоков элементов, на токовыводе, расположенном в центре крышки, зафиксированы токоотводы концевых катодов блоков параллельно соединенных элементов, крышка содержит прокладки из слюды, асбеста и теплоизоляционного материала с теплоемкостью не более 0,5 Дж/г град. Повышение надежности работы теплового химического источника тока является техническим результатом изобретения. Кроме того, предложенный источник тока обладает повышенной удельной емкостью и мощностью за счет снижения объема и массы. 5 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к конструкции энергоемкой тепловой батареи, и может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока. Техническим результатом изобретения является повышение энергоемкости и устойчивости тепловой батареи к внешним механическим воздействиям. Согласно техническому решению блоки электрохимических элементов тепловой батареи помещены в отсеки, выполненные в теплостойкой, закрепленной на крышке матрице, имеющей соотношение размеров диаметра и высоты, максимально близкое единице, при заданном объеме, блоки в отсеках зафиксированы в радиальном направлении теплоизоляционными прокладками, а в осевом направлении - самоконтрящимися замковыми пружинами и объединены в единую электрическую цепь посредством токопроводящих пластин, уложенных в проточки, выполненные между отсеками матрицы, а их задействование осуществляется посредством пиротехнических шнуров, закрепленных в пазах матрицы по периметру блоков и соединенных с запальным устройством, расположенным в основании матрицы. Снижение потери тепла от блоков электрохимических элементов за счет установки теплоизоляционных прокладок не только между корпусом батареи и матрицей, но и между стенкой отсека и каждым блоком, позволяет увеличить продолжительность работы тепловой батареи. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике. Способ изготовления гибкой тепловой изоляции путем осаждения водной суспензии компонентов твердой фазы (хризотиловый асбест и порошок дихром триоксида (Сr2O3) заключается в приготовлении твердой фазы (Т), для этого хризотиловый асбест проходит гидромеханическое расчесывание, после чего упомянутые компоненты берут по массе: гидромеханически расчесанный хризотиловый асбест 75±1%, порошок дихром триоксида (Сr2O3) 25±1%, растворяют в воде (Ж) при отношении масс Τ:Ж как 1:1000 и осаждают на поверхность фильтровального материала из расчета 0,003 г/см2 сухого вещества. Изобретение позволяет получить гибкую теплоизоляцию для малогабаритных и миниатюрных тепловых химических источников тока.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока (ТХИТ). Предложенный ТХИТ состоит из помещенного в корпус блока, состоящего из электрохимических элементов и пиротехнических нагревателей, воспламеняемых от запального устройства с помощью инициирующих пиротехнических полос, при этом по торцам блока с внешних сторон токосъемных пластин установлены инерционные диски с диаметром, равным диаметру блока, и массой, значительно превосходящей массу пластин. Стабилизация электрических характеристик источника тока в условиях воздействия высоких значений ударных нагрузок, повышение надежности в работе устройства, а также снижение его габаритов, являются техническим результатом изобретения. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве тепловых литиевых источников тока. Упрощение технологии изготовления энергоемкого литий-железного композита, обладающего повышенной механической устойчивостью при воздействии высоких температур и механических нагрузок, а также увеличение продолжительности работы литиевого источника тока, является техническим результатом изобретения. Согласно изобретению загрузку железа с удельной поверхностью (0,7-2,0) м2/г осуществляют в расплав лития с температурой (350-400) °C, а перемешивание ведут до достижения вязкого состояния расплава с последующей его выдержкой при температуре (650-700) °C в течение 90 мин.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве тепловых химических источников тока. Повышение ионной проводимости электролитной смеси для теплового химического источника тока, а также уменьшение деформации электролитной таблетки и ее коррозионной активности, что позволяет увеличить продолжительность работы источника тока, является техническим результатом изобретения. Электролитная смесь содержит, масс %: эвтектику LiCl-KCl - 10-40, ортосиликат-ортофосфат лития - 60-90. 1 табл.

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве тепловых химических литиевых источников тока. Техническим результатом изобретения является разработка миниатюрного теплового литиевого источника тока, характеризующегося соизмеримостью толщины и диаметра деталей блока электрохимических элементов. Согласно изобретению по боковой поверхности блока электрохимических элементов уложен ультратонкий пиротехнический нагреватель, а между анодными и пиротехническими таблетками блока электрохимических элементов установлены теплоаккумулирующие электропроводящие диски диаметром, равным диаметру блока элементов, и толщиной, составляющей 0,25-0,35 от толщины анодной таблетки. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве тепловых химических источников тока. Техническим результатом изобретения является сокращение технологического цикла изготовления электролитных таблеток и повышения их механической прочности при сохранении низкого внутреннего омического сопротивления. Этот эффект достигается путем горячего прессования в пресс-форме порошка электролитной смеси на основе эвтектики хлоридов лития и калия, загустителя порошка оксида алюминия γ-Аl2O3 давлением (200±20) МПа при температуре (100±20)°С и выдержкой под этим давлением в течение (20-30) с. Отпрессованные таким образом таблетки подвергают сушке при температуре (135-220)°С и вакуумметрическом давлении не менее 95 кПа в течение не менее 150 мин.

Изобретение относится к электротехнической промышленности, может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока. Согласно изобретению в тепловом литиевом источнике тока между запальным устройством капсюльного типа и пиротехнической полосой Z-образной формы установлен металлический диск диаметром, равным диаметру блока электрохимических элементов, и отверстием в центре диаметром, равным 0,25-0,50 ширины пиротехнической Z-образной полосы. Установка между капсюлем и блоком электрохимических элементов указанного металлического диска с диаметром, равным диаметру блока, и с центральным отверстием позволяет исключить влияние кинетической энергии раскаленных частиц от запального устройства на блок электрохимических элементов и стабилизировать поступление раскаленных газов к пиротехнической полосе с оптимальной стабилизацией, что является техническим результатом заявленного изобретения. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока. Технический результат - повышение надежности работы и уменьшение времени выхода на режим. Согласно изобретению корпус теплового химического источника тока содержит два диаметрально расположенных отсека с помещенными в них блоками электрохимических элементов, электрически не связанных друг с другом и получающих инициирующие импульсы от запального устройства, заключенного в цилиндрическую оболочку, открытым концом направленную на рассекатель форса пламени, выполненным в виде треугольной призмы, установленной в центре на металлической перегородке, разделяющей отсеки, при этом острый угол между гранями призмы, обращенный в сторону запального устройства, составляет (70-80)°. Положительный эффект может быть повышен путем выполнения на одном уровне по отношению к основанию корпуса нескольких отсеков. В данном случае рассекатель форса пламени должен иметь форму пирамиды с количеством граней, соответствующих соответствующим количеству отсеков. При этом угол вершины пирамиды, обращенный к запальному устройству, соответствует указанному выше. 1 ил.

Изобретение относится к первичным химическим источникам тока одноразового действия, в частности к тепловым батареям, которые могут быть использованы для автономного питания бортовой аппаратуры летательных аппаратов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, может быть использовано в тепловых литиевых источникам тока
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве тепловых литиевых источников тока
Изобретение относится к электротехнике, может быть использовано при производстве тепловых химических источников
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве тепловых химических источников тока
Изобретение относится к тепловым химическим источникам тока, приводимым в действие посредством воспламенения пиротехнических элементов от инициирующих пиротехнических полос, расположенных по периферии блока элементов и контактирующих в торцевой части блока с запальным устройством

 


Наверх