Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Независимый научно-технический портал

RSS Моб. версия Реклама
Главная О портале Регистрация
Независимый Научно-Технический Портал NTPO.COM приветствует Вас - Гость!
  • Организации
  • Форум
  • Разместить статью
  • Возможен вход через:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Контейнер для сыпучих грузов
Инвестиции в инновации
Контейнер для сыпучих грузов Изобретение относится к транспортной таре и может быть использовано для транспортировки и хранения сыпучих материалов, в частности сортового угля или топливных брикетов. Технический результат заключается в простоте конструкции и удобстве порционной выгрузки, например, сортового угля, брикетов, пилетов различными потребителями при сохранности груза от несанкционированного отбора. Достигается это тем, что у контейнера для сыпучих грузов, содержащего прямоугольный корпус с днищем, боковыми...
читать полностью


» Инвестиции в инновации
Добавить в избранное
Мне нравится 0


Сегодня читали статью (2)
Пользователи :(0)
Пусто

Гости :(2)
0
Добавить эту страницу в свои закладки на сайте »

Вакуумное теплоизоляционное изделие (варианты)


Отзыв на форуме  Оставить комментарий

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Заявка на изобретение RU2013157470/11, 24.12.2013

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2571834

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Группа изобретений относится к области теплотехники, а конкретно к теплоизоляционным изделиям, и может быть использовано в качестве теплоизоляции, например, пассажирских и рефрижераторных вагонов, изотермических контейнеров, холодильников, теплоэнергетического и технологического оборудования.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Известно теплоизоляционное изделие, выполненное в виде вакуумированного плоского корпуса, заполненного волокнистым материалом. Изделие имеет внутри промежуточные опоры в виде стержней, равномерно размещенных между плоскими стенками изделия и имеющими коэффициент теплопроводности, меньший, чем коэффициент теплопроводности корпуса. Их роль заключается в предотвращении смятия вакуумированного корпуса под действием атмосферного давления [патент DE 3900311 A1, Е04В 1/80; F16L 59/065, 12.07.90, Vacuum heat insulations / Hensberg Friedrich].

Недостаток данного изобретения заключается в относительно большом тепловом потоке, который передается через опорные элементы, установленные внутри изделия. Площадь суммарного поперечного сечения опор и соответственно передаваемый по ним тепловой поток оказывается большим. Недостатком является также малая прочность корпуса из-за того, что опорные элементы не фиксируются жестко на корпусе.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является изобретение, выполненное в виде вакуумированного плоского корпуса, верхняя и нижняя стенки корпуса с внутренней стороны снабжены ребрами жесткости, которые опираются на промежуточные опорные элементы, помещенные между ними и выполненные в виде несущей рамки с натянутой на нее сеткой, при этом ребра жесткости верхней стенки корпуса смещены по отношению к ребрам жесткости нижней стенки корпуса [патент РФ на изобретение 2144595, МПК Е04В 1/80, F16L 59/06. Опубл. 20.01.2000, Бюл. 2 «Вакуумное теплоизоляционное изделие» / авторы Кокоев М.Н., Федоров В.Т.].

Недостатком данного изобретения является малая устойчивость промежуточных опорных элементов, что снижает прочность всего изделия.

Данное устройство выбрано авторами в качестве прототипа.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Техническим результатом данного изобретения является повышение прочности и эксплуатационной надежности изделия, за счет увеличения устойчивости промежуточных опорных элементов вакуумного теплоизоляционного изделия.

Технический результат достигается тем, что в вакуумном теплоизоляционном изделии, состоящем из вакуумированного плоского корпуса с верхней и нижней стенками, ребрами жесткости, выполненными на их внутренних сторонах, промежуточными опорными элементами, которые помещены между ребрами жесткости, верхняя, нижняя и боковые стенки выполнены единым целым, а их торцевые поверхности герметично соединены с торцевыми стенками, в любой из стенок корпуса выполнено по крайней мере одно отверстие для вакуумирования, которое герметизируется после окончания вакуумирования, на внутренних поверхностях верхней и нижней стенок выполнены ребра жесткости, которые равномерно распределены по ширине верхней и нижней стенок корпуса и размещены напротив друг друга, промежуточные опорные элементы выполнены с пазами, которыми зафиксированы на ребрах жесткости, соединены между собой перемычками, с обеих сторон которых закреплено по крайней мере по одному радиационному экрану, которые направлены отражающей поверхностью или в одну сторону, или в противоположные стороны, причем, промежуточные опорные элементы выполнены с соотношением толщины, длины и максимального расстояния между ними в диапазоне от 1:50:600 до 1:10:20.

Ребра жесткости перпендикулярны верхней и нижней стенкам, а пазы промежуточных опорных элементов коллинеарны ребрам жесткости.

Соседние ребра жесткости верхней стенки корпуса попарно наклонены друг к другу под углом от 20 до 70 градусов между ребрами и верхней стенкой корпуса, ребра жесткости нижней стенки корпуса расположены симметрично относительно плоскости, которая проходит между стенками корпуса коллинеарно им, а промежуточные опорные элементы перекрещены, попарно соединены между собой и параллельны соответствующим ребрам жесткости.

 

Технический результат также заключается в том, что вакуумное теплоизоляционное изделие, состоящее из вакуумированного плоского корпуса с верхней, нижней и боковыми стенками и промежуточных опорных элементов, которые помещены между верхней и нижней стенками, верхняя, нижняя и боковые стенки выполнены единым целым, а их торцевые поверхности герметично соединены с торцевыми стенками, в любой из стенок корпуса выполнено по крайней мере одно отверстие для вакуумирования, которое герметизируется после окончания вакуумирования, на внутренней поверхности верхней и нижней стенок корпуса выполнены пазы, в которых промежуточные опорные элементы зафиксированы с зазором, соединены между собой перемычками, с обеих сторон которых закреплено по крайней мере по одному радиационному экрану, которые направлены отражающей поверхностью или в одну сторону, или в противоположные стороны, причем промежуточные опорные элементы выполнены с соотношением толщины, длины и максимального расстояния между ними в диапазоне от 1:50:600 до 1:10:20.

На внутренней поверхности верхней и нижней стенок корпуса выполнены наклонные пазы, соседние пазы попарно наклонены друг к другу и выполнены с углом от 20 до 70 градусов между стенками наклонных пазов и верхней стенки корпуса, наклонные пазы нижней стенки симметричны наклонным пазам верхней стенки, а промежуточные опорные элементы без пазов попарно соединены между собой, перекрещены, коллинеарны соответствующим наклонным пазам, зафиксированы в наклонных пазах стенок корпуса.

Выполнение вакуумного теплоизоляционного изделия с фиксацией промежуточных опорных элементов на ребрах жесткости стенок корпуса повышает устойчивость промежуточных опорных элементов и прочность всего вакуумного теплоизоляционного изделия, которое в этом случае может служить несущей конструкцией.

Выполнение вакуумного теплоизоляционного изделия с заданным соотношением толщины (а), длины промежуточных опорных элементов (b) и расстояния между ними (с) обеспечивает необходимую прочность конструкции при минимуме суммарного потока теплоты через эти элементы. Подобранное расчетным путем из этого условия соотношение а:b:с находится в диапазоне от 1:50:600 до 1:10:20.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Выполнение вакуумного теплоизоляционного изделия с меньшим количеством сварных швов по сравнению с прототипом снижает вероятность разгерметизации вакуумированного корпуса и повышает его эксплуатационную надежность.

Выполнение соседних ребер жесткости верхней стенки корпуса попарно наклоненными друг к другу под углом от 20 до 70 градусов между ребрами и верхней стенкой корпуса, ребер жесткости нижней стенки корпуса, расположенных симметрично относительно плоскости, проходящих между стенками корпуса параллельно им, перекрещенных промежуточных опорных элементов попарно соединенными между собой в виде перекрестия и параллельными соответствующим ребрам жесткости, повышает прочность всего изделия за счет того, что перекрещенные промежуточные опорные элементы представляют собой конструкцию типа «ферма», которая при закреплении перекрещенных промежуточных опорных элементов на наклонных ребрах жесткости стенок корпуса составляет жесткие треугольники. Выбор угла наклона стенок перекрещенных промежуточных опорных элементов и наклонных ребер жесткости к стенкам корпуса в диапазоне от 20 до 70 градусов перекрывает диапазон оптимальных соотношений между прочностью изделия и его массой для различных областей применения изделий (например, к теплоизоляционному изделию, применяемому на транспорте, предъявляются повышенные требования к весу).

Выполнение вакуумного теплоизоляционного изделия с фиксацией промежуточных опорных элементов без пазов в пазах стенок корпуса также повышает устойчивость промежуточных опорных элементов без пазов, однако отсутствие ребер жесткости несколько снижает прочность верхней и нижней стенок корпуса, но при этом повышаются теплоизоляционные свойства изделия, так как при равной толщине увеличивается длина опор, что увеличивает их тепловое сопротивление. Отсутствие ребер жесткости также увеличивает тепловое сопротивление изделия, так как ребра жесткости выполняются из материала, например, алюминиевого сплава, с коэффициентом теплопроводности, большим, чем у промежуточных опорных элементов без пазов.

Выполнение вакуумного теплоизоляционного изделия с фиксацией перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов в наклонных пазах стенок корпуса повышает устойчивость промежуточных опорных элементов без пазов по сравнению с конструкцией, выполненной по третьему пункту формулы изобретения, за счет того, что перекрещенные промежуточные опорные элементы без пазов представляют собой конструкцию типа «ферма», которая при закреплении перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов в наклонных пазах стенок корпуса составляет жесткие треугольники, при этом также повышаются теплоизоляционные свойства изделия за счет большей длины стенок перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов. Жесткость конструкции вакуумного теплоизоляционного изделия по четвертому пункту формулы изобретения выше, чем конструкции вакуумного теплоизоляционного изделия по третьему пункту формулы изобретения, однако масса перекрещенных промежуточных опорных элементов при одинаковой толщине изделия больше, что является негативным фактором. Выбор угла наклона стенок перекрещенных промежуточных опорных элементов и наклонных ребер жесткости к стенкам корпуса в диапазоне от 20 до 70 градусов перекрывает диапазон оптимальных соотношений между прочностью изделия и его массой для различных областей применения изделий.

На фиг. 1 изображено поперечное сечение корпуса вакуумного теплоизоляционного изделия; фиг. 2 - корпус вакуумного теплоизоляционного изделия, сечение А-А на фиг. 1; фиг. 3 - корпус вакуумного теплоизоляционного изделия, разрез Б на фиг. 1; фиг. 4 - поперечное сечение корпуса вакуумного теплоизоляционного изделия с ребрами жесткости, расположенными под углом к стенкам корпуса; фиг. 5 - корпус вакуумного теплоизоляционного изделия, разрез В на фиг. 4; фиг. 6 - поперечное сечение корпуса вакуумного теплоизоляционного изделия с пазами на внутренней поверхности стенок корпуса; фиг. 7 - корпус вакуумного теплоизоляционного изделия, разрез Г на фиг. 6; фиг. 8 - поперечное сечение корпуса вакуумного теплоизоляционного изделия с пазами на внутренней поверхности стенок корпуса, выполненными под углом к стенкам корпуса; фиг. 9 - корпус вакуумного теплоизоляционного изделия, разрез Д на фиг. 8.

Вакуумное теплоизоляционное изделие содержит верхнюю стенку корпуса 7, нижнюю стенку корпуса 2, боковые стенки корпуса 3, ребра жесткости 4, промежуточные опорные элементы 5, перемычки 6, радиационные экраны 7, торцевые стенки 8, отверстие для вакуумирования 9, пазы в промежуточных опорных элементах 10. Изделие может содержать наклонные ребра жесткости 11, перекрещенные промежуточные опорные элементы 12, промежуточные опорные элементы без пазов 13, пазы на внутренней поверхности верхней и нижней стенках корпуса 14, перекрещенные промежуточные опорные элементы без пазов 15, наклонные пазы 16 на внутренней поверхности верхней и нижней стенках корпуса.

Вакуумное теплоизоляционное изделие работает следующим образом. При помещении изделия в среду с различными значениями температуры вблизи верхней и нижней стенок корпуса между ними возникают следующие тепловые потоки: поток теплоты за счет теплопроводности через боковые стенки 3, поток теплоты за счет естественной конвекции внутри корпуса от более нагретых частей корпуса к менее нагретым его частям, радиационный поток теплоты от более нагретых частей корпуса к менее нагретым его частям и поток теплоты за счет теплопроводности через ребра жесткости 4 и промежуточные опорные элементы 5 (либо через наклонные ребра жесткости 11 и перекрещенные промежуточные опорные элементы 12, либо через промежуточные опорные элементы без пазов 13, либо через перекрещенные промежуточные опорные элементы без пазов 15). В предлагаемом устройстве величина тепловых потоков сводится к минимуму за счет следующих особенностей конструкции. Во-первых, снижение конвективных потоков теплоты происходит за счет вакуумирования корпуса до низких величин остаточного вакуума, которое становится возможным из-за герметичности корпуса, обеспечиваемой исполнением как единого целого верхней стенки 1, нижней стенки 2 и боковых стен 3 корпуса, неразъемного соединения с корпусом торцевых стен 8 и наличия отверстия 9, герметизируемого под вакуумом после вакуумирования корпуса. Во-вторых, снижение радиационных потоков теплоты за счет наличия с обеих сторон перемычек 6 нескольких или, по крайней мере, одного радиационного экрана 7, причем, экраны 7, располагаемые по обе стороны перемычек 6, ориентируются своей отражательной поверхностью либо в одну стороны (всегда более нагретую в процессе эксплуатации, например, при хранении криогенных жидкостей), либо в противоположные стороны. В третьих, снижение потока теплоты за счет теплопроводности, так как ребра жесткости 4 крышки и основания (или наклонные ребра жесткости 11) разделены между собой промежуточными опорными элементами 5 (или перекрещенными промежуточными опорными элементами 12), выполненными из материала с высокой прочностью, но малой теплопроводностью, например, текстолита. Длина элементов 5 или 12 при заданной их толщине выбирается максимально возможной из условия обеспечения заданной прочности конструкции.

По сравнению с прототипом предлагаемое устройство обладает большей прочностью и эксплуатационной надежностью, что позволяет его использовать, например, в качестве стенок кузова пассажирского или рефрижераторного вагона.

Наклонные ребра жесткости 11 совместно с перекрещенными промежуточными опорными элементами 12 составляют треугольную конструкцию, обладающую большей устойчивостью, чем ребра жесткости 4 и промежуточные элементы 5, составляющие прямой угол с верхней стенкой 1 и нижней стенкой 2 корпуса. Кроме того, из-за наклона перекрещенных промежуточных опорных элементов 12 их длина увеличивается, следовательно, увеличивается их тепловое сопротивление.

Однако масса перекрещенных промежуточных опорных элементов 12 больше из-за их большей длины.

При исполнении изделия без ребер жесткости 4 (или ребер жесткости 11), но с пазами 14 (или с наклонными пазами 16), фиксирующими положение промежуточных опорных элементов без пазов 13 (или перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов 15), уменьшается тепловой поток за счет теплопроводности, так как теплопроводность материала промежуточных опорных элементов без пазов 13 (или перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов 15) меньше теплопроводности материала ребер жесткости 4. При этом снижается масса промежуточных опорных элементов без пазов 13 (или перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов 15) и упрощается их конструкция за счет отсутствия в них пазов 10. Однако при отсутствии ребер жесткости 4 снижается прочность и устойчивость верхней стенки 1 и нижней стенки 2 корпуса.

В предлагаемом устройстве прочность повышается за счет фиксации ребер жесткости 4 (или ребер жесткости 11) в пазах 10 промежуточных опорных элементов 5 (или перекрещенных промежуточных опорных элементов 12) или за счет фиксации выступов промежуточных опорных элементов без пазов 13 (или выступов перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов 15) в пазах 14 (или наклонных пазах 16).

Выполнение ребер жесткости 11 (или наклонных пазов 16) под углом к стенкам корпуса в диапазоне от 20 до 70 градусов и перекрещенных промежуточных опорных элементов 12 (или перекрещенных промежуточных опорных элементов без пазов 15) повышает устойчивость конструкции, однако увеличивает ее массу.

Предлагаемое вакуумное теплоизоляционное изделие позволяет получить высокий уровень прочности и эксплуатационной надежности, низкую величину эффективного коэффициента теплопроводности, а также использовать его в качестве несущих элементов, например стенок кузовов пассажирских и рефрижераторных вагонов, объединяя в них две функции: несущей бескаркасной конструкции кузова и теплоизоляции.


Формула изобретения

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

1. Вакуумное теплоизоляционное изделие, состоящее из вакуумированного плоского корпуса с верхней и нижней стенками, ребрами жесткости, выполненными на их внутренних сторонах, промежуточными опорными элементами, которые помещены между ребрами жесткости, отличающееся тем, что верхняя, нижняя и боковые стенки выполнены единым целым, а их торцевые поверхности герметично соединены с торцевыми стенками, в любой из стенок корпуса выполнено по крайней мере одно отверстие для вакуумирования, которое герметизируется после окончания вакуумирования, на внутренних поверхностях верхней и нижней стенок выполнены ребра жесткости, которые равномерно распределены по ширине верхней и нижней стенок корпуса и размещены напротив друг друга, промежуточные опорные элементы выполнены с пазами, которыми зафиксированы на ребрах жесткости, соединены между собой перемычками, с обеих сторон которых закреплено по крайней мере по одному радиационному экрану, которые направлены отражающей поверхностью или в одну сторону, или в противоположные стороны, причем промежуточные опорные элементы выполнены с соотношением толщины, длины и максимального расстояния между ними в диапазоне от 1:50:600 до 1:10:20.

2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что ребра жесткости перпендикулярны верхней и нижней стенкам.

3. Изделие по п.1, отличающееся тем, что соседние ребра жесткости верхней стенки корпуса попарно наклонены друг к другу под углом от 20 до 70 градусов между ребрами и верхней стенкой корпуса, ребра жесткости нижней стенки корпуса расположены симметрично относительно плоскости, которая проходит между стенками корпуса параллельно им, а промежуточные опорные элементы перекрещены, попарно соединены между собой и параллельны соответствующим ребрам жесткости.

4. Вакуумное теплоизоляционное изделие, состоящее из вакуумированного плоского корпуса с верхней, нижней и боковыми стенками и промежуточных опорных элементов, которые помещены между верхней и нижней стенками, отличающееся тем, что верхняя, нижняя и боковые стенки выполнены единым целым, а их торцевые поверхности герметично соединены с торцевыми стенками, в любой из стенок корпуса выполнено по крайней мере одно отверстие для вакуумирования, которое герметизируется после окончания вакуумирования, на внутренней поверхности верхней и нижней стенок корпуса выполнены пазы, в которых промежуточные опорные элементы зафиксированы с зазором, соединены между собой перемычками, с обеих сторон которых закреплено по крайней мере по одному радиационному экрану, которые направлены отражающей поверхностью или в одну сторону, или в противоположные стороны, причем промежуточные опорные элементы выполнены с соотношением толщины, длины и максимального расстояния между ними в диапазоне от 1:50:600 до 1:10:20.

5. Изделие по п.4, отличающееся тем, что на внутренней поверхности верхней и нижней стенок корпуса выполнены наклонные пазы, соседние пазы попарно наклонены друг к другу и выполнены с углом от 20 до 70 градусов между стенками наклонных пазов и верхней стенкой корпуса, наклонные пазы нижней стенки симметричны наклонным пазам верхней стенки, а промежуточные опорные элементы попарно соединены между собой, перекрещены, параллельны соответствующим наклонным пазам, зафиксированы с зазором в наклонных пазах стенок корпуса.

Имя изобретателя: Балалаев Анатолий Николаевич (RU), Мокшанов Алексей Сергеевич (RU), Попов Дмитрий Александрович (RU)
Имя патентообладателя: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) (RU)
Почтовый адрес для переписки: 443066, г.Самара, 1-й Безымянный пер., 18, СамГУПС, отдел защиты интеллектуальной собственности
Дата начала отсчета действия патента: 24.12.2013

Разместил статью: miha111
Дата публикации:  18-01-2016, 07:23

html-cсылка на публикацию
⇩ Разместил статью ⇩

avatar

Имя не указано

 Его публикации 


Нужна регистрация

Отправить сообщение
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Огромное Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной науки и техники!

Устройство и способ распознавания дорожных знаков
Изобретение относится к устройству и способу распознавания дорожных знаков. Устройство содержит по меньшей мере один датчик изображений, а также устройство пользовательского интерфейса, которое обрабатывает визуальные данные, полученные от датчика изображений и содержащие информацию о дорожных знаках с учетом ситуации на дороге и окружающей среды, и передает обработанную информацию о дорожных знаках водителю транспортного средства. Устройство пользовательского интерфейса выполнено таким...

Тонер, девелопер и комплект цветных тонеров
Изобретение относится к тонеру, комплекту цветных тонеров и проявителю, включающему тонер. Тонер включает связующую смолу и окрашивающее вещество и имеет динамический модуль упругости, равный 1,0×107 Па или более при 50°С, модуль механических потерь, равный 8,0×104 Па - 2,0×10 5 Па при 80°С, и модуль механических потерь, равный 2,0×102 Па - 1,0×103 Па при 160°С, а также температуру стеклования (Tg1st) от 20 до 40 °С при первом повышении температуры...








 

Оставьте свой комментарий на сайте

Имя:*
E-Mail:
Комментарий (комментарии с ссылками не публикуются):

Ваш логин:

Вопрос: пале или поле?
Ответ:*
⇩ Информационный блок ⇩

Что ищешь?
⇩ Реклама ⇩
Loading...
⇩ Категории-Меню ⇩
  • Водоочистка
  • Альтернативные и нетрадиционные источники энергии
  • Инновационные решения в топливной энергетике
  • Инновационные решения в двигателестроении
  • Инновации в решении экологических проблем
  • Инновационные решения в медицине
    • Инструментальные психотехнологии Чаусовского
  • Инновационные решения в сельском хозяйстве
  • Инновационные решения в машиностроении
  • Котельное оборудование
  • Инновационные решения в электронике и электротехни
  • Инновационные решения в стройиндустрии
  • Инновационные решения в автомобилестроении
  • Летательные аппараты
⇩ Интересное ⇩
Система безопасности легкового автомобиля

Система безопасности легкового автомобиля Изобретение относится к автомобилестроению, в частности к системам, обеспечивающим пассивную безопасность пешеходов и участников дорожного движения,…
читать статью
Инвестиции в инновации
Игровые автоматы Вулкан: реальные способы зарабатывать больше

Игровые автоматы Вулкан: реальные способы зарабатывать больше Игровые автоматы Вулкан: реальные способы зарабатывать больше
читать статью
Инвестиции в инновации
Аналитические весы - оборудование специального класса точности.

Аналитические весы - оборудование специального класса точности. Аналитические весы - оборудование специального класса точности.
читать статью
Инвестиции в инновации
Лечение грыжи позвоночника за рубежом: спинальная хирургия Израиля

Лечение грыжи позвоночника за рубежом: спинальная хирургия Израиля Лечение грыжи позвоночника за рубежом: спинальная хирургия Израиля
читать статью
Инвестиции в инновации
Гидравлический пресс

Гидравлический пресс Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Гидравлический пресс содержит силовой цилиндр, основной и дополнительный гидравлические…
читать статью
Инвестиции в инновации
Новая инструментально – трансовая психотехнология ускоренного освоения навыков формирования стрессоустойчивости

Новая инструментально – трансовая психотехнология ускоренного освоения навыков формирования стрессоустойчивости Новизной разработанной психотехнологии ускоренного освоения навыков формирования стресссоустойчивости является; •применение специально…
читать статью
Инвестиции в инновации, Инновационные решения в медицине, Инструментальные психотехнологии Чаусовского
Герметичный электронный блок

Герметичный электронный блок Изобретение относится к измерительной технике, а также к приборам, работающим при высоких давлениях и в агрессивных средах, и предназначено для…
читать статью
Инвестиции в инновации
Зубчатое колесо

Зубчатое колесо Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в зубчатых передачах с консольными расположением колес на валах. Зубчатое колесо…
читать статью
Инвестиции в инновации
Сосуд для содержания расплавленного металла

Сосуд для содержания расплавленного металла Изобретение относится к области металлургии, в частности к сосуду для содержания расплавленного металла. Сосуд для расплавленного металла,…
читать статью
Инвестиции в инновации
Подающее устройство для подачи жидкой добавки из бака и способ для этого

Подающее устройство для подачи жидкой добавки из бака и способ   для этого Изобретение относится к подающему устройству для подачи жидкой добавки из бака в устройство для обработки отработавшего газа (ОГ). Изобретение…
читать статью
Инвестиции в инновации
⇩ Вход в систему ⇩

Логин:


Пароль: (Забыли?)


 Чужой компьютер
Регистрация
и подписка на новости
⇩ Ваши закладки ⇩
Функция добавления материалов сайта в свои закладки работает только у зарегистрированных пользователей.
⇩ Новые темы форума ⇩
XML error in File: http://www.ntpo.com/forum/rss.xml
⇩ Каталог организаций ⇩
- Добавь свою организацию -
XML error in File: http://www.ntpo.com/org/rss.php
⇩ Комментарии на сайте ⇩

  • Zinfira_Davletova 07.05.2019
    Природа гравитации (5)
    Zinfira_Davletova-фото
    Очень интересная тема и версия, возможно самая близкая к истине.

  • Viktor_Gorban 07.05.2019
    Способ получения электрической ... (1)
    Viktor_Gorban-фото
     У  Скибитцкого И. Г. есть более свежее  изобретение  патент  России RU 2601286  от  2016 года
     также ,  как  и это  оно  тоже  оказалось  не востребованным.

  • nookosmizm 29.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Никакого начала не было - безконечная вселенная существует изначально, априори как безконечное пространство, заполненное  энергией электромагнитных волн, которые также существуют изначально и материей, которая  состоит из атомов и клеток, которые состоят из вращающихся ЭМ волн.
    В вашей теории есть какие-то гравитоны, которые состоят из не известно чего. Никаких гравитонов нет - есть магнитная энергия, гравитация - это магнитное притяжение.


    Никакого начала не было - вселенная, заполненная энергией ЭМ волн , существует изначально.

  • yuriy_toykichev 28.04.2019
    Энергетическая проблема решена (7)
    yuriy_toykichev-фото
    То есть, никакой энергетической проблемы не решилось от слова совсем. Так как для производства металлического алюминия, тратится уймище энергии. Производят его из глины, оксида и гидроксида алюминия, понятно что с дико низким КПД, что бы потом его сжечь для получения энергии, с потерей ещё КПД ????
    Веселенькое однако решение энергетических проблем, на такие решения никакой энергетики не хватит.

  • Andrey_Lapochkin 22.04.2019
    Генератор на эффекте Серла. Ко ... (3)
    Andrey_Lapochkin-фото
    Цитата: Adnok
    Вместо трудновыполнимых колец, я буду использовать,цилиндрические магниты, собранные в кольцевой пакет, в один, два или три ряда. На мой взгляд получиться фрактал 1 прядка. Мне кажется, что так будет эффективней, в данном случае. И в место катушек, надо попробывать бифиляры или фрактальные катушки. Думаю, хороший будет эксперимент.

    Если что будет получаться поделитесь +79507361473

  • nookosmizm 14.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Проблема в том, что человечество зомбировано религией, что бог создал всё из ничего. Но у многих не хватает ума подумать, а кто создал бога? Если бога никто не создавал - значит он существует изначально. А почему самому космосу и самой вселенной как богу-творцу - нельзя существовать изначально? 
    Единственным творцом материального мира, его составной субстанцией, источником движения и самой жизни является энергия космоса, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и полагается богу заполнено всё космическое пространство, включая атомы и клетки.


    В начале было то, что есть сейчас. 

  • alinzet 04.04.2019
    Новая теория мироздания - прир ... (5)
    alinzet-фото
    Но ведь это и есть эфир а не темная материя хотя эфир можете называть как вам угодно и суть от этого не изменится 

  • valentin_elnikov 26.03.2019
    Предложение о внедрении в прои ... (7)
    valentin_elnikov-фото
    а м?ожет лампочку прямо подключать к силовым линиям,хотя они и тонкие

  • serzh 12.03.2019
    Вода - энергоноситель, способн ... (10)
    serzh-фото
    От углеводородов кормится вся мировая финансовая элита, по этому они закопают любого, кто покусится на их кормушку. Это один. Два - наличие дешевого источника энергии сделает независимым от правительств стран все население планеты. Это тоже удар по кормушке.

  • nookosmizm 06.03.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Вначале было то, что существует изначально и никем не создавалось. А это
    - безграничное пространство космоса
    - безграничное время протекания множества процессов различной длительности
    - электромагнитная энергия, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и положено творцу (богу) материального мира, заполнено всё безграничное пространство космоса, из энергии ЭМВ состоят атомы и клетки, то есть материя.
    Надо различать материю и не материю. Материя - это то, что состоит из атомов и клеток и имеет массу гравитации, не материя - это энергия ЭМ волн, из которых и состоит материя

⇩ Топ 10 авторов ⇩
miha111
Публикаций: 1481
Комментариев: 0
vik-sul
Публикаций: 16
Комментариев: 1
pi31453_53
Публикаций: 9
Комментариев: 0
vikremlev
Публикаций: 1
Комментариев: 0
АНАТОЛИЙ
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriothhv
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimwqn
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimxjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriotzqe
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolvyd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
⇩ Лучшее в Архиве ⇩

Нужна регистрация
⇩ Реклама ⇩

Внимание! При полном или частичном копировании не забудьте указать ссылку на www.ntpo.com
NTPO.COM © 2003-2021 Независимый научно-технический портал (Portal of Science and Technology)
Содержание старой версии портала
  • Уникальная коллекция описаний патентов, актуальных патентов и технологий
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения электроэнергии
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии
    • Двигатели, работа которых основана на новых физических или технических принципах работы
    • Автомобильный транспорт и другие наземные транспортные средства
    • Устройства и способы получения бензина, Дизельного и других жидких или твердых топлив
    • Устройства и способы получения, хранения водорода, кислорода и биогаза
    • Насосы и компрессорное оборудование
    • Воздухо- и водоочистка. Опреснительные установки
    • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Устройства и способы извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов
    • Инновации в медицине
    • Устройства, составы и способы повышения урожайности и защиты растительных культур
    • Новые строительные материалы и изделия
    • Электроника и электротехника
    • Технология сварки и сварочное оборудование
    • Художественно-декоративное и ювелирное производство
    • Стекло. Стекольные составы и композиции. Обработка стекла
    • Подшипники качения и скольжения
    • Лазеры. Лазерное оборудование
    • Изобретения и технологии не вошедшие в выше изложенный перечень
  • Современные технологии
  • Поиск инвестора для изобретений
  • Бюро научных переводов
  • Большой электронный справочник для электронщика
    • Справочная база данных основных параметров отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Аналоги отечественных и зарубежных радиокомпонентов
    • Цветовая и кодовая маркировка отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Большая коллекция схем для электронщика
    • Программы для облегчения технических расчётов по электронике
    • Статьи и публикации связанные с электроникой и ремонтом электронной техники
    • Типичные (характерные) неисправности бытовой техники и электроники
  • Физика
    • Список авторов опубликованных материалов
    • Открытия в физике
    • Физические эксперименты
    • Исследования в физике
    • Основы альтернативной физики
    • Полезная информация для студентов
  • 1000 секретов производственных и любительских технологий
    • Уникальные технические разработки для рыбной ловли
  • Занимательные изобретения и модели
    • Новые типы двигателей
    • Альтернативная энергетика
    • Занимательные изобретения и модели
    • Всё о постоянных магнитах. Новые магнитные сплавы и композиции
  • Тайны космоса
  • Тайны Земли
  • Тайны океана
Рейтинг@Mail.ru