№ 11

Аннотации журнала «Приборы» № 11, 2020 год
 
АННОТАЦИИ
Д.М. Мордасов, М.Д. Мордасов, М.М. Мордасов (e-mail: dmmordasov@rambler.ru)
Пневматический импульсатор

Рассмотрена принципиальная пневматическая схема импульсатора, отличие которой состоит в одновременном смещении переднего и заднего фронтов входного импульса в сторону уменьшения его длительности. Разгрузка емкостей апериодических звеньев происходит практически мгновенно, что не искажает передний и задний фронты импульсов на выходе импульсатора.

Ключевые слова: импульсатор, пневматический, апериодическое звено, частота.

А.С. Баширов, Д.А. Баловнев (e-mail: bashirov_a@ineum.ru)
Автоматизированный восьмиканальный фантом-имитатор электроэнцефалограммы

Описан автоматизированный восьмиканальный генератор сигналов сверхмалого напряжения, используемый в качестве фантома-имитатора электроэнцефалограммы (ЭЭГ) человека. Фантом-имитатор ЭЭГ нужен при разработке и тестировании электроэнцефалографов, нейроинтерфейсов и иных систем регистрации слабых биологических сигналов. Приводятся схемы и результаты экспериментов. Полученная искусственная ЭЭГ коррелирует с оригинальной с коэффициентом 0,7…0,9, что говорит о применимости данной схемы для поставленных задач.

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, фантом, сверхмалые напряжения, генератор.

А.А. Ибатуллин, В.О. Рябчевский, М.С. Коржук (e-mail: ibatullin77@yandex.ru)
Автоматизированное мобильное устройство регистрации внутриплеврального давления и расхода воздуха

Рассмотрена проблема автоматизации сбора и учета данных при диагностировании и контроле внутриплеврального давления и расхода воздуха при недостаточной герметичности легких. Представлена структура разработанного мобильного устройства для сбора информации о состоянии пациента. Показаны этапы разработки программного обеспечения для данного устройства. Приведены результаты проекта.

Ключевые слова: сбора и учета данных в хирургии, FESTO, ATMega328, контроль внутриплеврального давления, расход жидкости при торакоцентезе.

П.И. Каландаров, З.М. Мукимов (e-mail: eest_uzl@mail.ru)
Приборное обеспечение контроля влажности при гидротермической обработке зерна и продуктов его переработки

Рассматриваются гидротермические свойства зерна (пшеница) и описываются ее поведение при гидротермической обработке для оптимизации технологических свойств муки, крупы и комбикормов, влияние влажности на режимы хранения зерна и продуктов его переработки. Обсуждается содержание влаги в зерне, которое является одним из основных показателей качества. В связи с этим рекомендуется управление технологическими процессами переработки зерна, предусматривающее контроль и регулирование влажности на всех этапах, начиная с заготовки сырья и до складирования и отгрузки готовой продукции. Обсуждаются проблемы разработки приборов контроля влажности зерна как в полевых, так и в лабораторных условиях с предполагаемыми метрологическими характеристиками.

Ключевые слова: гидротермическое свойство, зерно, хранение, переработка, технологический процесс, влажность, метод, измерение, контроль, приборы, высокочастотный.

С.Ю. Денисов, В.И. Акилин, А.А. Смирнов (e-mail: ahtfisher@yandex.ru)
Технологические методы повышения точности маятниковых акселерометров инерциального класса точности при их серийном производстве

Изложены технологические приемы, направленные на повышение точности работы маятниковых кварцевых акселерометров в качестве датчиков первичной информации в составе авиационных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) и включающие в себя: методику технологической приработки серийных приборов после сборки; методику контроля выходных характеристик серийных приборов в условиях, приближенных к эксплуатационным; методику алгоритмической компенсации систематической составляющей температурной погрешности прибора в составе БИНС.

Ключевые слова: бесплатформенная инерциальная навигационная система, кварцевый маятниковый акселерометр, технологическая приработка, алгоритмическая компенсация температурной погрешности.

К.Н. Большев, А.А. Алексеев, В.А. Иванов, А.А. Степанов, А.Р. Иванов, Ю.П. Заричняк, Н.В. Пилипенко, Н.В. Шаренкова (e-mail: k.bolshev@mail.ru)
Измерительные комплексы для натурных экспериментов. Методики и результаты

Представлены примеры разработки и применения измерительных комплексов и установок, автоматизирующих процесс экспериментальных исследований и натурных измерений. Все работы проводились в Институте физико-технических проблем Севера СО РАН в различное время.

Автоматизированный измерительный комплекс для натурных испытаний сегментов труб и сосудов высокого давления был создан с целью изучения закономерностей хрупкого разрушения углеродистых сталей при низких температурах. Разрушение объекта исследования производилось вследствие расширения замерзающей воды в замкнутом внутреннем объеме. При помощи данного комплекса были получены новые данные, которые позволили выявить и описать закономерности разрушения стали и ветвления трещины под действием как циклических, так и монотонных нагрузок в условиях низких температур.

Ключевые слова: автоматизация, измерительные установки, натурные испытания, эксперименты, низкие температуры.

С.В. Федосов, В.Н. Федосеев, И.А. Зайцева (e-mail: fedosov-academic53@mail.ru)
О некоторых особенностях управления в схеме «воздушный тепловой насос – электронагреватель» для целей повышения энергоэффективности

Для повышения эффективности теплоснабжения, в зависимости от требований к уровню теплового комфорта и технико-экономических решений, в отопительно-индивидуальной системе может иметь место совмещение независимых агрегатов отопления с различными конструкциями. Комбинированная система отопления может состоять из двух и более источников теплогенерации.

В предлагаемой статье анализируется работа системы «воздушный тепловой насос – электронагреватель» в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды. Работа теплонасосной системы состоит из двух контуров: контура системы отопления – воды с температурой 30...35 °С (для теплого пола или фанкойла) и контура теплового насоса (рабочее тело – фреон R407). Отопительная система работает совместно с буферной емкостью (БЕ) объемом 200...300 л, получая от нее теплоноситель; термостат, находясь в помещении, отражает температуру помещения через датчик в БЕ, включая/отключая воздушный тепловой насос (ВТН).

Использование воздушных тепловых насосов вместе с другими устройствами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и высокоэффективным отопительным оборудованием вместе с цифровыми системами управления – перспективная европейская тенденция, которая продолжает усиливаться в условиях удорожания традиционных энергоносителей. Тепловые насосы (ТН) типа «воздух-вода» становятся все популярнее.

Ключевые слова: воздушный тепловой насос, электрический котел, энергоэффективность, индивидуальное отопление.

А.Ф. Бродников, Н.А. Вихарева (e-mail: A.F.Brodnikov@inp.nsk.su)
Методика определения температуры теплоносителя в жидкостном термостате при реализации фазового перехода «затвердевания» натрия в миниатюрной ампуле реперной точки с массой навески 0,4 г

Предложена и экспериментально проверена методика определения действительной температуры теплоносителя с использованием реперной точки затвердевания натрия в миниатюрной ампуле и многоспайной дифференциальной термопары. Методика позволяет определить неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата, а также нестабильность поддержания установленной температуры.

Ключевые слова: реперная точка, миниатюрная ампула, затвердевание натрия, жидкостный термостат, воспроизведение и передача единицы, неоднородность, нестабильность, дифференциальный метод.

Я.В. Казарцев, В.П. Варганов, Е.Н. Корчагина, И.В. Соловьев (e-mail: Y.V.Kazartsev@vniim.ru)
Эталонный комплекс для измерений температуры плавления и степени чистоты органических веществ

Описан эталонный комплекс, разработанный и созданный во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», предназначенный для измерений температуры плавления и степени чистоты органических веществ в диапазоне от +40 до +250 °С. Рассмотрен принцип работы эталонного комплекса, приведена его функциональная схема, указаны основные характеристики и показатели точности. Представлены результаты экспериментальных исследований чистых органических веществ, планируемых к утверждению в качестве мер температуры плавления и, в перспективе, – в качестве многопараметрических стандартных образцов, включающих в себя аттестованные значения температуры плавления и суммарной молярной доли примесей. Рассмотрен принцип обработки результатов измерений.

Ключевые слова: эталонный комплекс, криометрический анализ, плавление, температура плавления, степень чистоты, меры температуры, стандартные образцы.

Вернуться