Роспатент
7.21K subscribers
2.64K photos
315 videos
35 files
2.25K links
Официальный канал Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Рассказываем просто о сложном.
В комментариях приветствуется конструктивный диалог. За оскорбления и нецензурные выражения вносим в чёрный список.

Пресс-служба:
📞+7 (495) 531-66-69
加入频道
Роботизированный сварщик гарантирует качество

Современные темпы строительства и высокие стандарты надежности сварных соединений магистральных трубопроводов требуют новых технологий сварки и сварочного оборудования.
Все чаще для этого используются промышленные роботы, которые полностью автоматизируют процесс.

В целях повышения качества и скорости сварочных работ российские ученые создали для ПАО "Газпром" Роботизированный саморегулируемый сварочный комплекс.

Качество работы обеспечивают:

точное наведения сварочной головки на свариваемый стык;
лазерный датчик, который сканирует профиль одновременно с процессом;
возможность регулировать параметры сварки в реальном времени;
немедленная компенсация деформаций, возникающих при нагреве деталей.

Предусмотрена возможность ручного управления сварочной головкой, старта и остановки процесса с помощью пульта управления.

💡Сферы применения: металлообработка, топливно-энергетический комплекс.

Подробности в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оптический контроль ядовитых паров

Ртуть – металл, испаряющийся при комнатной температуре. Пары ртути токсичны и опасны для здоровья человека. Их невозможно определить с помощью органов чувств.

🌡Острые отравления людей парами ртути чаще связаны с авариями на производстве, но происходят и в быту.

Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем из Томска разработали прибор, который определяет наличие и измеряет концентрацию паров ртути в помещении.

Анализатор использует два источника оптического излучения и фотоприемник. Он обнаруживает даже малую концентрацию вредных паров по изменению параметров излучения.

💡Устройством можно пользоваться в жилых и производственных помещениях.

📌Подробности — в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏖 Энергия моря для экологичного отдыха

Темпы роста и развития туризма связаны с наличием качественной инфраструктуры. Благоустроенные набережные, современные гостиницы, парки и развлечения привлекают отдыхающих.

Однако удалённые объекты на морском побережье часто не могут быть подключены к централизованному водоснабжению.

🌊 Ученые Тюменского университета предлагают  решить эту проблему с помощью энергии морских волн.

Их разработка, насос-компрессор, не требует использования классических видов топлива и не выделяет загрязняющих веществ в атмосферу.

Устройство подает воду в удаленные объекты на побережье, обеспечивает кондиционеры сжатым воздухом, вырабатывает электричество.

💡Прибор можно использовать для автономной работы пляжных модульных отелей без централизованной инфраструктуры.

Подробности в опубликованном патенте .

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Найден способ непрерывного контроля радиоактивного облучения человека

При работе на зараженных радиоактивными веществами объектах необходим контроль доз облучения. Измерения должны быть непрерывными и точными.

Ученые ЦНИИ Минобороны разработали для этого дозиметрическую систему, которая встраивается в одежду человека.

В качестве детекторов используют специальные волокна, которые реагируют на радиацию испусканием света и избирательно чувствительны к разным видам ионизирующих излучений.

Предложенное решение позволяет:
🔵оперативно измерять параметры излучений в разных областях тела человека;
🔵 обнаружить превышение допустимого предела дозы облучения для одного из органов;
🔵своевременно оповестить об опасности дальнейшего нахождения в радиоактивной зоне.

Изобретение может применяться на атомных электростанциях, предприятиях с излучающим оборудованием или опасными материалами.

💡Подробности в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☀️ Солнечная черепица для нагрева воды

Энергоэффективные и «зелёные» технологии все чаще применяются в строительстве. Солнце - альтернативный источник энергии, благодаря которой можно отапливать дом, нагревать воду, кондиционировать воздух.

🏠 Ученые из Новосибирска предложили инновационное кровельное покрытие для накопления солнечной энергии.

💡Панели кровли преобразуют солнечное излучение в тепло. Теплоноситель в каналах панелей исключает перегрев аккумулятора при повышении активности солнца.

Такая черепица может покрывать почти всю площадь крыши. Она экологична и безопасна.

Новое решение может применяться для горячего водоснабжения и отопления частных домов и промышленных помещений

💡Подробнее в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😎 С точки зрения робота

Разработанный российскими учеными способ фильтрации информации в видеокадре поможет мобильным роботизированным устройствам лучше выполнять их задачи.

🤖 Колесные роботы используются сегодня в разных областях. За счет обработки информации с различных датчиков, сканеров и видеокамер роботы могут перемещаться в сложных условиях и избегать препятствий.

Основное преимущество предложенного решения - возможность исключить малоинформативные зоны на видеокадрах окружающей обстановки.

Для этого полученное от видеокамеры робота изображение обрабатывают, получают матрицу из пикселей. На ее основании выявляют и удаляют из памяти прибора малозначимые области. А обработка информативно важной части при этом более эффективна, требует меньшей производительности вычислительного устройства.

💡Техническое зрение для навигации мобильного робота может применяться для доставки продуктов или в системе «умный дом» для уборки помещения.
Подробнее в опубликованном патенте

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✈️ Система для лайнеров с размахом

Для создания крыла большого размаха с уменьшением веса конструкции разработана новая система навески закрылков.

Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты предназначены для перевозки большого количества пассажиров и грузов на дальние расстояния. Они обеспечивают транспортную доступность различных регионов страны.

Крыло такого самолета включает в себя двухсекционный поворотный закрылок, который состоит из внутренней и внешней секций. Закрылки используются для увеличения подъемной силы самолета.

📃Запатентованная система навески обеспечивает крепление закрылка к неподвижной части крыла и задает его траекторию движения. Конструкция системы позволяет сделать всего три навески для внешней секции вместо четырех, как в известных решениях. Без разделения секции на части. Передача усилий с закрылка на крыло самолета идет по кратчайшему расстоянию. Вес конструкции уменьшается.

Разработка применяется в авиастроении.

💡Подробности в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Металлополимер для высокотехнологичной медицины

Для использования в средствах диагностики и доставки лекарственных препаратов разработан металлополимерный композитный материал, который обладает магнитными свойствами, антипротеиназной и антимикотической активностью.

🧪Полимерно-металлические композиты сочетают в себе преимущества полимеров и металлов:
🔵высокую прочность,
🔵долговечность,
🔵гибкость,
🔵эластичность.
Поэтому на их основе создают инновационные решения.

Это позволяет расширить применение таких композитов, например, в медицине для создания новых методов диагностики и лечения.

Ученые из Казани в своем изобретении предложили технологию синтеза металлополимерного композитного материала на основе наночастиц кобальта.

Получаемый материал обладает биосовместимостью, антимикотической и антипротеазной активностью. При его получении не используются токсичные реагенты.

Благодаря своей уникальной структуре и свойствам изобретение может применяться в
➡️ортопедии,
➡️протезировании,
➡️кардиологии,
➡️нейрохирургии.

💡 Подробнее в опубликованном патенте.

 #ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔒Замок повышенной секретности

Роспатент зарегистрировал изобретение «Кодовый замок».

Задачу создания кодового замка простой конструкции, удобного в обслуживании при достаточной секретности запирания решили изобретатели Росатома.

Актуальность

Замки с кодом широко используются и имеют различные конструкции. Главная особенность запоров такого типа - они открываются без ключа по определенной кодовой последовательности.
☝️Важная задача при разработке механизмов запирания - повышение их секретности.

Новизна решения

➡️Наличие дополнительного корпуса и кодовых дисков в конструкции.
➡️Возможность увеличить количество возможных управляющих комбинаций и повысить секретность запирания.
➡️Механизм замка позволяет открывать и закрывать его одним управляющим валом.

Польза

Такое выполнение упрощает конструкцию и управление замком, исключает определение кодовой комбинации злоумышленниками.

Кстати

Новый замок может применятся для разных способов хранения и защиты имущества:
➡️ячейки банков;
➡️сейфы;
➡️хранилища;
➡️кейсы;
➡️помещения.

💡 Подробнее в опубликованном патенте.

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Воздух для космонавтов

Ученые РКК «Энергия» имени Сергея Королева создали устройство для осушки воздуха герметичных отсеков космических аппаратов.

Актуальность
Для проведения научных изысканий, наблюдений за поверхностью планеты, астрономических исследований в условиях космического пространства используют орбитальные станции - космические аппараты для долговременного пребывания на околопланетной орбите.  При длительной их эксплуатации  влажность воздушной среды на борту повышается.

Задача
Для поддержания комфортного для человека уровня влажности воздуха необходима система осушки космических помещений.

⚙️Решение
Разработчики предложили в своем изобретении использовать специальный теплообменник-конденсатор, который удаляет излишки влаги из воздуха и охлаждает его с помощью термоэлектрических охладителей.

Затем осушенный воздух подогревается через теплообменник благодаря температуре влажного воздушного потока, который поступает в устройство на сушку.

📊 Преимущества
При минимальных энергетических затратах в систему вентиляции космического аппарата подается осушенный воздух с температурой зоны обитаемых отсеков орбитальных станций.

Использование
Устройство применимо в космической промышленности, в системах создания комфортных условий для экипажей космических станций.

Подробнее в опубликованном патенте

#ПатентНедели
@RospatentFIPS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM