Особые конструктивные элементы, не отнесенные к другим группам – G12B 3/00

МПКРаздел GG12G12BG12B 3/00
Раздел G ФИЗИКА
G12 Конструктивные элементы приборов
G12B Конструктивные элементы приборов, не отнесенные к другим подклассам
G12B 3/00 Особые конструктивные элементы, не отнесенные к другим группам

G12B 3/02 .стопорение механизмов, т.е. блокировка механизмов в нерабочем состоянии 
G12B 3/04 .подвесные устройства
подшипники  F 16C
G12B 3/06 .уменьшение сил трения, например посредством колебаний
смазка  F 16N
G12B 3/08 .демпфирование механизмов, например для быстрого неколебательного приведения к конечному показанию 
G12B 3/10 ..с использованием вихревых токов 

Патенты в данной категории

ПОДВЕСКА ПРИБОРА, В ЧАСТНОСТИ ВЕСОВ

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в весовых устройствах. Изобретение направлено на увеличение надежности, безотказности, ремонтопригодности при эксплуатации и снижение себестоимости изготовления при повышении точности работы, что обеспечивается за счет того, что подвеска прибора, в частности весов, включает корпус и размещенные в нем силоприемник, имеющий в плоскости -образный вид, к правым и левым краям верхней и нижней консолей которого посредством расчалок-балок из гибких нитей с отношением длины к толщине более ста крепятся по две расчалки от каждого края, отходящие под углом как в верхней, так и в нижней горизонтальных плоскостях с фиксацией на параллельных силоприемнику стенках корпуса так, что при виде сверху они образуют Х-образные перекрестья. Силоприемник сочленен с коромыслом и центральной подвеской таким образом, что взаимодействует с поверхностью коромысла, которая имеет радиусную форму, тягой, проходящей вдоль внутренней линии вертикальной стойки силоприемника и закрепленной в нижней консоли силоприемника. При этом ось коромысла с радиусной поверхностью лежит в горизонтальной плоскости, центральная подвеска расположена перпендикулярно коромыслу и присоединена четырьмя противонаправленными S-образными гибкими лентами к корпусу. 1 ил.

2322708
выдан:
опубликован: 20.04.2008
МАГНИТОВЯЗКИЙ МАЯТНИК

Изобретение относится к физике магнетизма и может быть использовано в качестве устройства преобразования энергии магнитного поля в механическое колебательное движение. Магнитовязкий маятник содержит постоянный магнит и ферромагнитное тело, закрепленное относительно постоянного магнита, например, на скользящей оси для движения с одной степенью свободы в магнитном поле с переменной магнитной индукцией вдоль указанной оси и упруго механически связанное с постоянным магнитом, например, с помощью пружины, закрепленной ее концами соответственно с постоянным магнитом и ферромагнитным телом, причем материал ферромагнитного тела выбран с постоянной времени релаксации магнитной вязкости, соизмеримой, например, с одной десятой периода свободных колебаний ферромагнитного тела, а напряженность поля в зазоре постоянного магнита выбрана предпочтительно насыщающей для ферромагнитного тела. Технический результат: получение механического колебательного движения ферромагнетика, обладающего необходимой магнитной вязкостью и его уменьшающейся относительной магнитной проницаемостью при увеличении напряженности магнитного поля выше некоторого критического уровня. 6 ил.

2291546
выдан:
опубликован: 10.01.2007
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ СИЛ ТРЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для компенсации сил трения вращения в опорах осей вращения различных механических систем. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности компенсации сил трения вращения. Способ компенсации сил трения вращения включает создание состояния неустойчивого равновесия, которое достигают за счет установки оси вращения в четное количество опор, и приложение внешнего силового воздействия к опорам в виде крутящих моментов противоположного направления, при этом состояние неустойчивого равновесия поддерживают путем изменения коэффициентов трения в опорах на основании показаний датчика контроля состояния равновесия.

2242807
выдан:
опубликован: 20.12.2004
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СИЛ ТРЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для компенсации сил трения вращения в опорах осей вращения различных механических систем. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности компенсации сил трения вращения. Устройство для компенсации сил трения вращения включает ось, установленную на опорах вращения, два привода, приводящие во вращение в противоположные стороны сами опоры, и дополнительно включает два блока управления коэффициентами трения вращения в опорах и датчик положения оси, причем сами вращающиеся опоры выполнены с изменяемым коэффициентом трения в процессе работы. 1 ил.

2242806
выдан:
опубликован: 20.12.2004
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ВЫВЕШИВАНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Изобретение относится к области электротехники, а точнее к устройствам с использованием сверхпроводников. Предлагается способ бесконтактного вывешивания в магнитном поле сверхпроводников, имеющих малые значения нижнего критического поля. Изобретение направлено на увеличение удерживающей силы. Сущность изобретения заключается в том, что в левитирующем теле формируется пятно магнитного потока в виде вихрей Абрикосова, при этом ее магнитный момент взаимодействует с полем магнитной системы. 3 ил.
2155935
выдан:
опубликован: 10.09.2000
АРРЕТИР

Арретир относится к приборостроению, позволяет повысить надежность узла фиксации и уменьшить усилия при разжиме дистанционного управления. Сущность изобретения: арретир содержит неподвижную часть - опору 1 с двумя каналами 2 и 3. В один помещен гидропласт 4, а в другой - два плунжера 7, упирающиеся пальцами 8 в подпружиненные между собой сегменты 9 с наружной поверхностью в виде тороида. Между плунжерами 7 помещен гидропласт 4. В гидропласт упирается также подпружиненный поршень 6, соединенный воздуховодом 5 с воздухосборником 13, снабженным тонкой мембраной 14 и электромагнитом 15, на сердечнике 16 которого установлен пробойник 17. Накаченный воздух из воздухосборника 13 в воздуховод 5 толкает поршень 6 в гидропласт 4. Гидропласт разжимает сегменты 9 до упора в тороидальную поверхность объекта 18. При разжатии сегментов 9 с расстояния посылают электросигнал на электромагнит 15. Пробойник 17 пробивает мембрану 14, воздух стравливается и тороидальные сегменты 9 выходят из контакта с объектом 18. 1 ил.
2010364
выдан:
опубликован: 30.03.1994
Наверх