Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 15054

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
570.7 Кб
Скачать
687467-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB687467A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 687,467 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: октябрь. 19, 1951. 687,467 : . 19, 1951. в„– 24438/51. . 24438/51. -Приложение сделано РІ Соединенных Штатах Америки. РІ РЅРѕСЏР±СЂРµ 3, 1950. - . . 3, 1950. Полная спецификация. Опубликовано: 1 февраля 1953 Рі. . : . 1i, 1953. выпуск 108(), Эла, 12 лет. 108(), , 12. (ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ ( Виброизолятор РњС‹, , корпорация, организованная Рё действующая РІ соответствии СЃ законодательством Содружества Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, РїРѕ адресу 700, , 5-, , упомянутый выше, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молитесь, чтобы нам был выдан патент, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, был РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , , 700, , 5- , , , , , , :- Настоящее изобретение относится Рє РіРёР±РєРёРј креплениям, известным как виброизоляторы, которые используются для снижения величины вибрации, передаваемой между конструкциями, которые должны быть механически соединены. Р’ тех случаях, РєРѕРіРґР° работа оборудования вызывает создание вибрационной силы внутри оборудования, можно использовать изоляторы для уменьшения величины силы, передаваемой РЅР° РѕРїРѕСЂСѓ оборудования. Р’ РґСЂСѓРіРёС… случаях машины или оборудование монтируются РЅР° вибрирующей РѕРїРѕСЂРµ, Рё для снижения интенсивности вибрации, передаваемой РѕС‚ РѕРїРѕСЂС‹ оборудования, используется изолятор. , , . , . , , ' - - . Рзоляторы используются РІ самолетах для крепления деликатного оборудования. РћРЅРё защищают оборудование РѕС‚ вибрации, создаваемой работой двигателя, аэродинамическими силами, действующими РЅР° конструкцию самолета, стрельбой РёР· вооружения самолета, рулением, посадкой Рё взлетом. . , , ' , , . Важными элементами виброизолятора для таких применений являются (1) относительно податливая пружина или РґСЂСѓРіРѕР№ СѓРїСЂСѓРіРёР№ элемент, способный выдерживать вес оборудования, (2) демпфер для амортизации оборудования, РєРѕРіРґР° РѕРЅРѕ перемещается РЅР° большое расстояние РѕС‚ нейтрального положения. Рё (3) демпфер для уменьшения продолжительности переходной вибрации навесного оборудования. (1) , (2) (3) . Задачей изобретения является создание виброизолятора, полностью изготовленного РёР· материала, РЅР° работу Рё долговечность которого РЅРµ оказывают отрицательного воздействия чрезвычайно высокие Рё чрезвычайно РЅРёР·РєРёРµ температуры, РёРЅРѕРіРґР° встречающиеся РїСЂРё эксплуатации самолетов, Рё который оснащен демпфером для вычитания [Цена 2L8] энергии. РѕС‚ вибрирующей системы, тем самым сокращая время, РІ течение которого существует переходная вибрация- 5Q. [ 2L8] , - 5Q . Согласно настоящему изобретению виброизолятор для поддержки РіСЂСѓР·Р° содержит элемент приема нагрузки, расположенное РЅР° расстоянии РѕС‚ него основание, пружину, расположенную между элементом приема нагрузки Рё основанием так, чтобы СѓРїСЂСѓРіРѕ передавать нагрузку между РЅРёРјРё, Рё трубчатый демпфирующий элемент. Состоит РёР· взаимосвязанных РіРёР±РєРёС… проволок, также расположенных между воспринимающим нагрузку элементом Рё основанием 60, чтобы подвергаться знакопеременной деформации РІ условиях вибрации нагрузки Рё, таким образом, гасить относительные колебания РіСЂСѓР·Р° Рё основания. Основание предпочтительно содержит РєРѕСЂРїСѓСЃ, имеющий отверстие РІ верхней части 65, РІ котором элемент приема нагрузки расположен, РїРѕ меньшей мере, частично внутри РєРѕСЂРїСѓСЃР°, РЅРѕ имеет РѕРґРёРЅ конец, выступающий СЃРєРІРѕР·СЊ него. - - , , - - 60 . 65 - - . Пружина может СѓРґРѕР±РЅРѕ представлять СЃРѕР±РѕР№ винтовую пружину, Рё РІ этом случае демпфирующий элемент может охватывать пружину. Элемент приема нагрузки может СѓРґРѕР±РЅРѕ содержать чашеобразный элемент, выступающий вверх через указанное отверстие, обычно РЅРµ контактирующий СЃ указанным РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј, Рё имеющий РЅР° его нижней стороне периферийный фланец 76, больший, чем указанное отверстие, Рё расположенный внутри РєРѕСЂРїСѓСЃР°. Р’ этом случае верхняя часть демпфирующего элемента предпочтительно РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ периферийным фланцем чашеобразного элемента. 80 Р’Рѕ всех случаях демпфер состоит РёР· РєРѕСЂРїСѓСЃР°, сплетенного РёР· металлической проволоки. . - - 76 . - . 80 . Для лучшего понимания изобретения РѕРґРЅР° РёР· форм виброизолятора, включающего изобретение, теперь будет описана 85 только РІ качестве примера СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: 85 : Фигура 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сверху изолятора, показывающий предпочтительный вариант осуществления изобретения. 1 . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 показан разрез РїРѕ линии 2-2 РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 90. Р РёСЃСѓРЅРѕРє 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ перспективе СЃ частичным вырезом демпфера, входящего РІ состав изолятора, показанного РЅР° рисунках 1 Рё 2. 2 2-2 90 3 1 2. Рзолятор включает РІ себя основание, содержащее РїРѕ существу цилиндрический РєРѕСЂРїСѓСЃ 10 СЃ индексом РїСЂРё приемке: --( -, 3: - 0 C7 7, нижний периферийный фланец 1 1, Рє которому прикреплена нижняя пластина 13 СЃ проушинами. Верхняя стенка 14 РєРѕСЂРїСѓСЃР° снабжена отверстием, через которое вставлен РѕРґРёРЅ конец грузоприемного элемента РІ РІРёРґРµ перевернутой чашки 16. Основная пружина, передающая нагрузку 17, РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ между нижней пластиной 13 Рё перевернутой чашкой 16. Пружина 17 центрируется РІ чашке 16 посредством резьбовой бобышки 19, прижатой Рє чашке; РЅР° его нижнем конце РѕРЅ расположен еще РѕРґРЅРѕР№ бобышкой 20, приклепанной Рє нижней пластине 13. Груз или оборудование, подлежащее установке, крепятся Рє изолятору болтом, который ввинчивается РІ резьбовой выступ 16, Р° изолятор крепится Рє конструкции летательного аппарата СЃ помощью болтов, проходящих через проушины 22. Р’РѕРєСЂСѓРі отверстия РІ верхней стенке 14 РєРѕСЂРїСѓСЃР° 10 предусмотрен резиновый демпфер 23 для смягчения резких движений установленного оборудования. 95 10 :--( -, 3: - 0 C7 7, 1 1 13 . 14 - 16 . - 17 13 16. 17 16 19 ; 20 13. 16, 22. 23 14 10 . Перевернутая чашка 16 снабжена периферийным фланцем 25 РЅР° нижней РєСЂРѕРјРєРµ. Податливый трубчатый демпфер 26 расположен так, чтобы окружать нижнюю часть пружины 17 Рё 2, заключен между периферийным фланцем 25 Рё нижней пластиной 13. Таким образом, демпфер сжимается Р·Р° счет вибрационного движения РІРЅРёР· установленного оборудования. Рё может расширяться, РєРѕРіРґР° вибрирующее тело движется вверх. Демпфер состоит РёР· переплетенных проволок. предпочтительно вязаная проволока Рё предпочтительно РёР· коррозионностойкой проволоки, переплетенные жилы которой трутся РґСЂСѓРі Рѕ РґСЂСѓРіР° РїСЂРё сжатии Рё растяжении демпфера. Эти проволоки также имеют тенденцию выгибаться внутрь РІРѕ время сжатия Рё поэтому имеют тенденцию тереться Рѕ витки пружины 17. Трение, возникающее РїСЂРё этом трении, забирает энергию Сѓ колеблющейся системы Рё накладывает ограничение РЅР° амплитуду возможной вибрации. 16 25 . 26 17 2. 25 13. . . . , . 17. . Хотя был показан Рё описан только РѕРґРёРЅ вариант осуществления изобретения, следует понимать, что РІ него можно внести множество изменений Рё модификаций, РЅРµ выходя Р·Р° рамки сущности Рё объема изобретения, определенных РІ прилагаемой формуле изобретения. , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-14 07:41:37
: GB687467A-">
: :

687468-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB687468A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 685T,465 -} Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации, октябрь. 24, 195!. 685T,465 -} - . 24, 195!. в„– 24852/51. . 24852/51. Полная спецификация опубликована РІ феврале. . 1
Р, 1953 РіРѕРґ. , 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 38(), A6b. :- 38(), A6b. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения РІ трансформаторных цепях или РІ отношении РЅРёС… РњС‹, . . '. , британская компания, , , Кардифф, Рё ЧАРРЛЗ ГЕНРРСТРДМАН, 6 британский субъект, РїРѕ адресу Компании, настоящим заявляют РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё СЃРїРѕСЃРѕР±, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє трансформаторным цепям, Рё его цель состоит РІ том, чтобы обеспечить устройство, РїСЂРё котором выходное напряжение будет оставаться РїРѕ существу постоянным РІ значительном диапазоне изменение РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ или сетевого напряжения, частоты Рё мощности нагрузки. , . . '. , , , , , , 6 , ' , , , , : , . Согласно изобретению схема трансформатора, приспособленная для обеспечения РїРѕ существу постоянного выходного напряжения РїСЂРё значительных изменениях выходного напряжения, частоты Рё нагрузки, содержит первичную Рё вторичную катушки, намотанные РЅР° общем 26 сердечниках СЂСЏРґРѕРј, первый конденсатор, электрически соединенный между катушками, сетевой шнур, подключенный через первую катушку управления Рє концу первичной катушки, удаленному РѕС‚ первого конденсатора, причем указанная первая катушка управления намотана РЅР° той же части сердечника, что Рё вторичная катушка, СЃ той же полярностью, что Рё вторичная катушка, РЅРѕ СЃ обратной полярностью. Рє первичной катушке, С‚. Рµ. ее напряжение находится РІ том же направлении, что Рё РІРѕ вторичной обмотке, Рё РІ направлении, противоположном направлению первичной обмотки, второй сетевой РїСЂРѕРІРѕРґ, подключенный Рє концу вторичной катушки, прилегающему Рє первому конденсатору, второй катушка управления РЅР° том же сердечнике, намотанная РЅР° первичную катушку РІ том же направлении полярности, что Рё первичная катушка, Рё имеющая подключенный ее конец (который имеет ту же полярность, что Рё конец первичной катушки, удаленный РѕС‚ первого конденсатора) Рє концу вторичной катушки, примыкающему Рє первому конденсатору, выходной РїСЂРѕРІРѕРґ, подключенный Рє концу вторичной катушки, удаленному РѕС‚ конденсатора, Рё второй выходной РїСЂРѕРІРѕРґ [Цена 218], соединенный СЃ третьей катушкой управления 50, намотанной РЅР° вторичной обмотке. сторона сердечника имеет полярность, противоположную вторичной катушке, причем указанные вторая Рё третья катушки управления подключены Рє противоположным сторонам второго конденсатора. , 26 , , , , .., , , ( ) , , [ 218] 50 , . Таким образом, соединения второй катушки управления 55 расположены РІ том направлении, РІ котором выбросы РѕС‚ первичной катушки Рё второй катушки управления находятся РІ РѕРґРЅРѕРј направлении РЅР° конце вторичной катушки, прилегающем Рє первому конденсатору. 60 Первая катушка управления служит для стабилизации выходного напряжения РїСЂРё изменении частоты сети, скажем, РѕС‚ 47 РґРѕ 33 для заданной частоты 50 циклов. 55 . 60 47 33 50 . Вторая Рё третья катушки управления РІ сочетании СЃ конденсаторами Рё расположением первичной Рё вторичной катушек стабилизируют выходное напряжение РїСЂРё изменении нагрузки Рё напряжения сети, которые РјРѕРіСѓС‚ изменяться, скажем, РґРѕ 2,5 РЅР° 70 процентов. РІ любом случае или даже больше. , 65 , 2.5 70 . . Было обнаружено, что схема стабильна РІ пределах менее 1,0 процента. РІ любом случае РІ нормальном диапазоне изменений напряжения Рё частоты сети Рё мощности нагрузки 76 Р’С‚. 1.0 . 76 . Степень реактивного сопротивления между катушками можно соответствующим образом выбрать путем установки металлических пластин, занимающих пространство РІ сердечнике между катушками. Теперь изобретение будет описано 80 СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемый чертеж, который представляет СЃРѕР±РѕР№ принципиальную схему схемы, выполненной РІ соответствии СЃ изобретением. 85 Первичная катушка 10 Рё вторичная катушка 11 намотаны РЅР° общем сердечнике СЂСЏРґРѕРј РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј вдоль сердечника Рё прилегающих Рє РЅРёРј: . 80 . 85 10 11 -: концы соединены СЃ противоположными сторонами первого конденсатора 12. 90 Предусмотрены сетевые РїСЂРѕРІРѕРґР° 13, 14, последний РёР· которых подключен через первую катушку управления 17 Рє концу первичной катушки, удаленному РѕС‚ конденсатора 12. Катушка 17 намотана РЅР° вторичную катушку 95 11 (РЅР° том же сердечнике) РІ таком направлении, чтобы РѕРЅР° имела ту же полярность, что Рё вторичная катушка, что обозначено буквами 687,468 , . Сетевой РїСЂРѕРІРѕРґ 13 подключается Рє концу вторичная катушка плитки, примыкающая Рє конденсатору 12. 12. 90 13, 14 , 17 12. 17 95 11 ( ) 687,468 , . 13 12. Вторая катушка управления 18 намотана РЅР° том же сердечнике РІ направлении той же полярности, что Рё первичная катушка, С‚.Рµ. 18 .. концы 8, этих катушек имеют ту же полярность Рё, конечно, также концы , . Конец катушки 18, имеющий ту же полярность, что Рё первичная катушка, удаленная РѕС‚ первого конденсатора 12, подключен Рє концу вторичной обмотки, примыкающему Рє конденсатору 12. 8, , . 18 . 12 12. Выходные выводы 20, 21 подключаются следующим образом: Вывод 21 подключается Рє концу 3 вторичной обмотки, удаленному РѕС‚ конденсатора 12. Вывод 20 подключен Рє третьей катушке управления 22, которая также намотана РЅР° вторичной части сердечника РІ противоположной полярности относительно вторичной катушки 17, С‚.Рµ. как СЃРЅРѕРІР° показано буквами , . Катушки 18, 22 соединены СЃ противоположными сторонами второго конденсатора 24. 20, 21 : 21 3 12. 20, 22 .. 17 .. , . 18, 22 24. РџСЂРё описанной выше схеме, предполагая соотношение витков первичной Рё вторичной катушек 1 Рє 1, первый конденсатор РїСЂРё заданном минимальном напряжении будет частично противодействовать реактивному сопротивлению между РґРІСѓРјСЏ катушками 10, 11, Рё напряжение вторичной обмотки будет примерно таким же, как Главная. , 1 1 , 10, 11 . РџСЂРё увеличении сетевого напряжения РёР·-Р·Р° резонанса контура вторичное выходное напряжение остается постоянным СЃ точностью РґРѕ плюс 1', РІ зависимости РѕС‚ конструкции трансформатора, Рё удерживается РЅР° этом СѓСЂРѕРІРЅРµ благодаря тому, что вторая катушка находится РїРѕРґ воздействием резонирующего контура Рё либо прибавляет, либо вычитает его. выходное напряжение увеличивается или уменьшается РІ зависимости РѕС‚ реактивного сопротивления между катушками, Р° дальнейшее управление осуществляется катушкой 22, которое изменяется РІ соответствии СЃ вторичной катушкой 11, полярность которой противоположна этой катушке. 1', 22 11, . Р’ данной экспериментальной схеме напряжение сети или первичной обмотки 100 Р’ привело Рє выходному напряжению 120 Вольт. РџСЂРё увеличении сетевого напряжения РґРѕ 250 Р’ выходное напряжение увеличилось лишь РґРѕ 121,5 Р’. Р’ этой конкретной схеме было обнаружено, что первый конденсатор 12 емкостью семь СЃ половиной микрофарад создает достаточную степень резонанса. Обычно желательно обеспечить, чтобы степень резонанса РЅРµ была РЅРё слишком большой, РЅРё слишком маленькой, Рё для конкретных катушек несколько простых тестов РїРѕРјРѕРіСѓС‚ определить желаемую емкость конденсатора. Размер катушек РІ конкретной испытательной схеме, упомянутой выше, был: Катушка 1. Первичная катушка состоит РёР· 7'20 витков РїРѕ 20 кач. 100 120 . 250, 121.5. 12 . . : 1. 7'20 20- . Катушка 2. Вторая катушка управления состоит РёР· 460 витков РїРѕ 28 колеблющихся. СЃ необходимой изоляцией B5 между РґРІСѓРјСЏ катушками. 2. 460 28 . necessayB5 . Катушка 3. Вторичная катушка состоит РёР· 110 витков РїРѕ 28 витков. 3. 110i 28 . Катушка 4. Третья катушка управления состоит РёР· 280 витков РїРѕ 28 колеблющихся. 4. 280 28 . Катушка 5. Первая катушка управления состоит РёР· 96 витков 70 РїРѕ 20.Р», РїРѕРі. 5. 96 70 20., . Длины намотки каждой катушки составляют для 1 Рё 2 1" Рё для 4 Рё 5 Р».' Рё РѕРЅРё размещены РЅР° СЏРґСЂРµ СЃ длиной РѕРєРЅР° 38? так что РІ 75 эффекте существует разрыв РІ 2 между первичным Рё вторичным. Емкость конденсатора 12 последовательно СЃ основным источником питания составила 7,5 РјРєР¤, Р° емкость конденсатора 24 - 3 РјРєР¤. Эта схема 80 дает постоянное напряжение 230 Р’, вилка Рё РјРёРЅСѓСЃ 1% РїСЂРё изменяющемся напряжении питания РѕС‚ 190 Р’ РґРѕ 260 Р’, СЃ переменной частотой РѕС‚ 47 РґРѕ 53 циклов Рё нагрузкой 60 Р’С‚ плюс или РјРёРЅСѓСЃ. 8 Рё 30%. 1 2 1" ., 4 5, .' 38? 75 2 . 12 7.5 24 3 . 80 230 . 1% 190 . 260 ., 47, 53 60 8& 30%. Р’ общем, РјРѕРіСѓС‚ быть желательны некоторые небольшие испытания, чтобы определить необходимый размер катушек Рё емкость конденсаторов. Степень реактивного сопротивления между катушкой первичной обмотки 90 Рё конденсатором 12 будет выбрана так, чтобы обеспечить степень резонанса, оказывающего стабилизирующий эффект против изменения РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ напряжения. Размер второй катушки управления следует выбирать таким образом, чтобы контролировать падение напряжения РЅР° выходе РёР·-Р·Р° реактивного сопротивления. Размер третьей катушки управления РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј определяется таким образом, чтобы обеспечить стабилизацию РѕС‚ изменения нагрузки. . 90 12 . - 96 . . Размер первой катушки управления будет определяться главным образом для обеспечения стабилизации РѕС‚ изменения частоты сети. 10 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-14 07:41:39
: GB687468A-">
: :

687469-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB687469A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 687,469 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: октябрь. 26, 1951. 687,469 : . 26, 1951. та СЏ РђРќРѕ. 25096/51. . 25096/51. Режим подачи заявок РІ Германии, РЅРѕСЏР±СЂСЊ. 11, 1950. . 11, 1950. Полная спецификация опубликована: февраль. 11, 1953. : . 11, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 40(), . РўРџ3(Р±Р»:Рґ:Рµ), РўРџ(4С‚2:5Сѓ). :- 40(), . TP3(: : ), (4t2: 5u). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Устройство цепи, генерирующее волны пилообразного тока. РњС‹, , британская компания, расположенная РІ РљРѕРЅРЅРѕС‚-Хаус, 63, Олдвич, Лондон, ..2, Англия, настоящим заявляем РѕР± изобретении, 6 РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы патент был выдан нами, Р° также метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , , , , 63 , , ..2, , , 6 , , :- Рзобретение относится Рє схемным устройствам для формирования волн пилообразного тока РІ отклоняющих катушках электронно-лучевых трубок, РІ частности телевизионного назначения, РІ которых путем медленного заряда Рё быстрого разряда РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ процесс или наоборот генерируется пилообразная волна напряжения, которая подается РЅР° сетку лампового усилителя, РІ цепь пластин которого включены отклоняющие катушки непосредственно или через трансформатор. Такие схемы предпочтительно использовать, РєРѕРіРґР° постоянная времени отклоняющих катушек мала РїРѕ сравнению СЃ периодом пилообразного состояния. следовательно, для временной базы кадра. - , , , , , , . . . Генерируемая таким образом пилообразная волна тока изначально демонстрирует определенную РєСЂРёРІРёР·РЅСѓ даже РїСЂРё линейной зависимости напряжения конденсатора РѕС‚ времени. Эта РєСЂРёРІРёР·РЅР° возникает РёР·-Р·Р° нелинейности характеристики лампы, РёР·-Р·Р° влияния индуктивности выходного трансформатора, шунтирующего отклоняющую катушку, Р° также РёР·-Р·Р° постоянных РІРѕ времени компонентов РІ цепи, РІ частности, РІ схеме схемы усилителя. 26 . - , , - , . Рзобретение относится Рє линеаризации 36 пилообразных волн тока Р·Р° счет исключения компонентов, вносящих постоянные времени РІ схему усилителя. 36 , . Давайте сначала рассмотрим обычную схему контура отклонения рамы, такую как показана РЅР° СЂРёСЃ. 1 прилагаемого чертежа. РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ цифра 1 относится Рє отклоняющей катушке, показанной как сопротивление, поскольку постоянная времени катушки мала РїРѕ сравнению СЃ периодом отклоняющей волны, цифра 2 обозначает выходной трансформатор 46, Р° цифра 3 — лампу усилителя. . 1 . , 1 , , 2 46 , 3 . РќР° сетку лампового усилителя подается пилообразная волна напряжения СЃ помощью блокинг-генератора, состоящего РёР· лампы блокинг-генератора [Цена 218] 4, трансформатора 5, зарядного конденсатора 6 Рё зарядного резистора 7. Вывод 60 зарядного конденсатора, подключенного Рє сети, отрицателен РїРѕ отношению Рє потенциалу катода РІ показанной схеме генератора. Конденсатор СЃРІСЏР·Рё 8 подавляет составляющую волны постоянного тока 6i, так что РЅР° сетку лампы 3 подается чистая волна напряжения переменного тока. Смещение сетки лампы 3 принимается РѕС‚ резистора 9 РІ катодной цепи, замкнутой конденсатором 10. Резистор 11 представляет СЃРѕР±РѕР№ резистор утечки сетки 60 трубки. Резистор 9 можно отрегулировать так, чтобы можно было управлять рабочей точкой трубки 3 для достижения максимально линейной пилообразной волны тока. , [ 218] 4, 5, 6, 7. 60 . 8 - , 6i 3 - . 3 9 10. 11 60 . 9 3 . Стандарты линейности РІ этой известной схеме нарушены постоянными времени компонентов 8, 11 Рё 9, 10. РР· которых постоянная времени 9, 10 является гораздо более проблематичной, Рё ее можно удерживать только РІ несколько приемлемых пределах. очень большим 70 Рё РґРѕСЂРѕРіРёРј конденсатором 10. 60 8, 11 9, 10. 9, 10 , 70 10. Согласно настоящему изобретению предложена схема формирования волн пилообразного тока РІ отклоняющих катушках электронно-лучевых трубок, РІ которой среднее значение напряжения, генерируемого пилообразным генератором, содержащим зарядный резистор Рё зарядный конденсатор, является отрицательным РїРѕ отношению Рє РѕРїРѕСЂРЅРѕРјСѓ потенциалу (например, земле) цепи. Рё РІ котором 80 пилообразная волна напряжения прикладывается Рє сетке лампового усилителя, пластинчатый контур которой обеспечивает отклоняющие токи, отличающийся тем, что катод усилительной лампы соединен непосредственно СЃ опорным потенциалом 85, Рё что сетка соединена посредством отвода делителя напряжения СЃ пилообразным генератором таким образом, что среднее значение волны пилообразного напряжения можно изменять, изменяя положение 90 отвода делителя напряжения, без существенного влияния РЅР° напряжение переменного тока. амплитуда. , 75 , , (.. ) . - 80 , , 85 , 90 , - . Р’ схеме схемы РІ соответствии СЃ изобретением постоянный элемент 9. 10 РІ катодной цепи трубки 3 РЎ) 687.46) фиг. 1 СЃ его вредным влиянием РЅР° линейность опущен, так что линейность улучшается Рё Схема менее дорогостоящая, поскольку больше РЅРµ требуется большой РґРѕСЂРѕРіРѕР№ электролитический конденсатор (6 шт.). , - 9. 10 3 ) 687.46) . 1 , 6, . РўСЂРё варианта осуществления изобретения показаны РЅР° фиг. 2-4, РІ которых аналогичные элементы схемы обозначены одинаковыми цифрами. Блокинг-генератор 4, 5, 6, 7 генерирует пилообразную волну напряжения, отрицательную РїРѕ отношению Рє земле. Однако средний потенциал этой волны настолько отрицателен, что эту пилообразную волну напряжения нельзя приложить непосредственно Рє сетке трубки 3, поскольку это 16 разместит рабочую точку слишком неблагоприятно Рё сделает невозможным достижение линейного роста тока. Поэтому это необходимо. . 2 4, . 4, 5, 6, 7, . 3, 16 , . . чтобы сделать средний пилообразный потенциал напряжения менее отрицательным. . Поэтому РЅР° СЂРёСЃ. 2 потенциометр 12 включен последовательно СЃ зарядным резистором 7, который может даже быть частью - зарядного сопротивления, отвод которого электрически связан СЃ сеткой плификатора am26 3. Подходящей регулировкой отвода потенциометра 12 можно сместить средний потенциал пилообразной волны без существенного влияния РЅР° амплитуду напряжения переменного тока: . 2, 12 7, - , am26 3. 12, - : Однако небольшой недостаток этой схемы заключается РІ том, что любые изменения зарядного сопротивления, вызывающие регулировку частоты, РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ Рє изменению рабочей точки. . Это устранено РІ схеме РІ соответствии СЃ СЂРёСЃ. 3, РІ которой потенциометр 12 шунтирует зарядный резистор 7. Затем частоту Рё средний потенциал можно регулировать независимо РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°. . 3, 12 7. . РќР° СЂРёСЃ. 4 показан еще РѕРґРёРЅ вариант реализации. Потенциометр 12 подключен параллельно зарядному конденсатору 6 блокинг-генератора, Р° отвод этого потенциометра также через дополнительный резистор 15 соединен СЃ сеткой лампы усилителя. . 4 . 12 6 , 15 . Р’ этой схеме необходим разделительный конденсатор 8, который опять же РІРЅРѕСЃРёС‚ определенную постоянную времени, однако ею можно пренебречь РїРѕ сравнению СЃ постоянной времени мостового конденсатора 10 РЅР° СЂРёСЃ. 1. Схема, показанная РЅР° СЂРёСЃ. 4, имеет то преимущество, что изменения РІ зарядном резисторе РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ смещать рабочую точку трубки Рё что РЅР° амплитуду напряжения переменного тока пилообразной волны напряжения РЅРµ сильно влияет установка среднего потенциала (сетка смещение) РЅР° потенциометре 65 12. , 8 , 10 . 1. . 4 , , - ( ) 65 12.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-14 07:41:40
: GB687469A-">
: :

= "/";
. . .
687471-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB687471A
[]
РЎ! ! ; ? ЕСЛР.T4C! AT10N Улучшения, относящиеся Рє , РђР РўРЈР  ГАРОЛЬД РЎРўРВЕНС, британский субъект фирмы Стивенс, Лангнер, Парри Рё Роллинсон, дипломированных патентных агентов, 5/9, , , Лондон, ..2, настоящим заявляем Рѕ характере этого изобретения (сообщение РѕС‚ , корпорации, организованной РІ соответствии СЃ законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, Хомер-Сити, РѕРєСЂСѓРі Рндиана, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки.) Рё каким образом то же самое должно быть выполнено, что будет конкретно описано Рё подтверждено РІ следующем утверждении: Настоящее изобретение относится Рє устройству для подачи бумаги для изготовления стопок бумаги СЃ совмещенными краями. ; ? .T4C! AT10N , , , , & , , 5/9, , , , ..2, ( , , , , , , .) , :- . Устройство относится Рє типу, включающему горизонтальный вибрационный стол, РЅР° котором стопка листов бумаги удерживается Р·Р° края Рё поддерживается РѕС‚ опрокидывания, как вручную, РїСЂРё вибрации, образуя стопку СЃ выровненными краями. . Задачей изобретения является быстрое формирование стопок СЃ совмещенными краями РёР· неровных стопок стопок бумаги. . Другой задачей является создание вибрационного устройства, приспособленного для приема стопки листов бумаги, удерживаемой Р·Р° края, для быстрой вибрации стопки, чтобы заставить края выровняться. . Другой задачей является создание устройства для перемещения бумаги описанного типа, которое было Р±С‹ относительно бесшумным, компактным Рё легко управляемым оператором. , . Р’ соответствии СЃ изобретением предложен бумажный толчок описанного типа, включающий горизонтально расположенный стол, СѓРїСЂСѓРіРѕ поддерживаемый РЅР° относительно тяжелом основании СЃ помощью разнесенных резиновых элементов, вибрационный двигатель, имеющий якорный элемент Рё полевой элемент, поддерживаемый РІ рабочем пространстве для обеспечения магнитная СЃРІСЏР·СЊ между РЅРёРјРё, средство для крепления обеих частей вибрационного двигателя Рє нижней стороне стола, РїСЂРё этом РѕРґРЅР° РёР· частей СѓРїСЂСѓРіРѕ прикреплена Рє столу так, что подача напряжения вызывает быстрое относительное движение между якорем Рё полем, вызывая вибрацию таблице РїРѕ прямолинейному пути, нормальному Рє таблице. , , , , . Для лучшего понимания изобретения РѕРЅРѕ будет описано СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ вертикальное сечение беговой машины согласно изобретению; РЅР° фиг. 2 - схема подключения джоггера РїРѕ фиг. 1, двигатель которого имеет ламинированный СЏРєРѕСЂСЊ Рё работает РЅР° переменном токе; РќР° СЂРёСЃ. 3 представлена схема подключения джоггера, двигатель которого имеет поляризованный СЏРєРѕСЂСЊ Рё работает РЅР° переменном токе, Р° РЅР° СЂРёСЃ. 4 - схема подключения джоггера, двигатель которого имеет ламинированный СЏРєРѕСЂСЊ Рё работает РЅР° полуволновом пульсирующем токе. : . 1 ; . 2 . 1 ; . 3 , . 4 . Сначала обратимся Рє СЂРёСЃ. 1: массивное основание 1 состоит РёР· отливок тяжелых концов 2, соединенных разнесенными рельсами 3 Рё поддерживаемых пружинными опорами 4. Тяжелая отливка 1 закрыта крышкой РёР· листового металла, образуя РєРѕСЂРѕР±РєСѓ СЃ вертикальными стенками, РІ которой установлены электрический переключатель 6 Рё реостат 7, соединенные РІ электрическую цепь СЃ катушкой 9 вибрационного двигателя, как показано РЅР° любом РёР· трех СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРІ. схемы подключения Рё возможно СЃ выпрямителем 8, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 4. . 1, 1 2 ,3 4. 1 6 7 9 8 . 4. Противоположные кронштейны 10 РЅР° концевых отливках 2 поддерживают двойные резиновые пружинные элементы 11, которые РЅР° фиг. 1 показаны имеющими поперечное сечение РІ РІРёРґРµ параллелограмма Рё которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ поперек деки или стола 12 Рё вулканизированы Рє соответствующим угловым элементам. Эти резиновые пружинные элементы СѓРїСЂСѓРіРѕ поддерживают платформу или стол 12, прикрепляясь угловыми элементами Рє РёС… нижней стороне. Полка или стол 12 поддерживается так, чтобы закрывать стенное ограждение, РЅРѕ находится РЅР° расстоянии РѕС‚ его верха. Резиновые пружинные элементы 11 простираются практически РЅР° РІСЃСЋ ширину базовой отливки, Рё резина находится РІ состоянии СЃРґРІРёРіР°, Рё эти элементы 11 должны быть настроены путем удаления части резины, так же, как Рё обычная спиральная проволочная пружина, чтобы позволить деке 12 вибрировать СЃ частотой РЅР° несколько циклов больше или меньше, чем переменный или однонаправленный пульсирующий ток, используемый для возбуждения катушки двигателя 9. 10 2 11 . 1 12 . 12 . 12 . 11 11 , , 12 9. Основание 13 вибродвигателя установлено РЅР° нижней стороне палубы посередине между элементами 11, как показано РЅР° фиг. 1; Рё несет ламинированный Рў-образный сердечник 14 РёР· РјСЏРіРєРѕР№ стали. Катушка 9 установлена РЅР° стержне сердечника. Короткие резиновые элементы 15, аналогичные элементам 11, установлены РЅР° основании Рё предназначены для СѓРїСЂСѓРіРѕР№ поддержки СЏРєРѕСЂСЏ 16 относительно основания 13 двигателя Рё платформы 12. Эта арматура имеет РЎ-образную форму Рё предпочтительно изготовлена РёР· ламинированной РјСЏРіРєРѕР№ стали. Штекерные клеммы 17 Рё 18 удлинителя предназначены для подключения сопротивления 7, выпрямителя 8 Рё катушки электромагнитного вибрационного двигателя 9 Рє подходящему источнику переменного тока, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 5, для подачи полуволнового пульсирующего тока РЅР° катушка. Выпрямитель 8 установлен РЅР° кронштейнах, желательно СѓРїСЂСѓРіРёС…. Если выбранная частота источника переменного тока составляет шестьдесят циклов РІ секунду, резиновые элементы, поддерживающие СЏРєРѕСЂСЊ Рё прикрепленную Рє нему платформу 12, должны быть настроены так, чтобы иметь естественный период примерно пятьдесят семь или шестьдесят три цикла РІ секунду. 13 11, . 1; - 14. 9 . 15, 11, 16 13 12. - . 17 18 7, 8 9 , . 5, . 8 . 12 - - . РџСЂРё подаче переменного тока РІ шестьдесят циклов стол будет вибрировать вверх Рё РІРЅРёР· сто двадцать раз РІ секунду или совершать шестьдесят полных циклических движений, РїСЂРё этом ток тянет стол РІРЅРёР·, Р° пружины тянут его вверх. . Р’РІРёРґСѓ того, что выпрямитель пропускает ток только РІ РѕРґРЅРѕРј направлении, вибрационный двигатель использует только половину волны переменного тока. Если выпрямитель 8 исключить, схема выглядит так, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 2, Рё стол имеет четыре различных движения РІ каждом цикле или РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ движение для каждого разворота РІ направлении тока волны шестидесяти циклов Рё, таким образом, колеблется вверх Рё РІРЅРёР· двести раз. Рё СЃРѕСЂРѕРє раз РІ секунду или сто двадцать полных циклических движений РІ секунду. Однако величина вибраций ниже. Величину вибрации двигателя можно изменять, изменяя падение напряжения РЅР° катушке 9 СЃ помощью реостата 7. - . 8 . 2 . . - 9 7. Если двигатель будет работать РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№ выбранной частоте, собственный период механической колебательной системы должен быть настроен РЅР° несколько циклов выше или ниже РІРЅРѕРІСЊ выбранной частоты. , . Обращается внимание РЅР° то, что РІ показанной модели вибромашины стола вибрационные силы нормальны Рє вибрируемой поверхности деки, расположенной РІ горизонтальной плоскости. Резиновый пружинный элемент 15 может быть отрегулирован так, чтобы позволить СЏРєРѕСЂСЋ закрыть воздушный зазор Рё ударить РїРѕ сердечнику или части основания, чтобы обеспечить удар, вызывающий внезапную остановку движения деки, Рё РІ этом случае зацепляющиеся части представляют СЃРѕР±РѕР№ поверхности СЃ «Стеллит» или РґСЂСѓРіРѕР№ подходящий твердый стальной сплав. Однако РІ большинстве случаев резиновые пружины 15 отрегулированы таким образом, чтобы предотвратить удары Рё, таким образом, обеспечить бесшумную вибрацию машины. , . 15 , ' ' . 15 . РќР° показанном бумажном бегуне пружинные элементы изготовлены РёР· резиноподобного материала Рё настроены так, чтобы обеспечивать естественную вибрацию деки, которую РѕРЅРё поддерживают. - . вибрация которой должна находиться РІ диапазоне РѕС‚ 15% ниже РґРѕ 10% выше частоты переменного тока, используемого для питания электромагнитного двигателя, РЅРѕ этот собственный период РЅРµ должен быть синхронизирован СЃ этой частотой переменного тока. 15% 10% . Если СЏРєРѕСЂСЏ этих электромагнитных двигателей изготовлены РёР· ламинированного железа, предпочтительно использовать полуволновой выпрямленный ток для подачи питания РЅР° катушку двигателя, чтобы обеспечить меньшее количество вибрационных движений РІ секунду СЃ большей амплитудой. Как показано РЅР° электрической схеме РЅР° СЂРёСЃ. 2, Рє линиям 17 Рё 18 подключен источник переменного тока, который, РєРѕРіРґР° переключатель 6 замкнут, позволяет току проходить через реостат 7 Рё колебательную катушку возбуждения 9 вибрационного двигателя. ламинированный СЏРєРѕСЂСЊ 25 СЃ частотой 7200 циклов РІ минуту, РєРѕРіРґР° РІ качестве источника используется переменный ток РІ шестьдесят циклов. . . 2 17 18 6 7 9 25 7200 . РќР° фиг.3 СЏРєРѕСЂСЊ 25 поляризован Рё изготовлен РёР· подходящего материала, такого как постоянный магнит РёР· подходящего известного сплава СЃ высоким магнитным удерживанием. Р’ каждом случае любое изменение резистора 7 РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє изменению напряжения Рё, таким образом, Рє изменению амплитуды вибрации электромагнитного двигателя. РљРѕРіРґР° РІ качестве источника используется переменный ток частотой 60 циклов, СЏРєРѕСЂСЊ вибрирует СЃ частотой 3600 циклов РІ минуту. . 3 25 , . 7 . 60 3600 . РќР° СЂРёСЃ. 4 линейный ток может иметь любую желаемую частоту, например шестьдесят циклов, Р° катушка 9 двигателя намотана соответствующим образом для выбранного напряжения. РўРѕРє РѕРґРЅРѕР№ полуволны каждого цикла течет РёР· линии 17 через переключатель 6, РєРѕРіРґР° замыкается, Р° затем через выпрямитель, такой как блок РёР· РѕРєСЃРёРґР° меди, показанный позицией 8, Рё переменный резистор 7, Рє РѕРґРЅРѕР№ стороне электромагнитной катушки 9 Рё возвращается Рє РґСЂСѓРіРѕР№ стороне линии 18, чтобы обеспечить прерывистый пульсирующий ток. РљРѕРіРґР° РІ качестве источника используется переменный ток частотой 60 циклов, СЏРєРѕСЂСЊ вибрирует СЃ частотой 3600 циклов РІ минуту. Арматура 25 показана многослойной. . 4 9 - 17 6 8 7 9 18 . 60 3600 . 25 . Коленный переключатель 6' реостата позволяет оператору включать толкатель Рё изменять амплитуду вибрации РѕС‚ нуля РґРѕ достижения заданной вибрации, получаемой путем настройки реостата 7. 6' 7. РџСЂРё таком расположении СЂСѓРєРё оператора освобождаются для работы СЃРѕ стопкой бумаги РЅР° подставке. Часто стопке РЅРµ требуется максимальная амплитуда вибрации для перемещения, РЅРѕ РѕРЅР° может быстрее реагировать РЅР° меньшую амплитуду вибрации, РїСЂРёРІРѕРґСЏ края листов стопки РІ плавное Рё равномерное выравнивание. . . Признательны следующие британские технические условия: ~ 509,818, РІ которых заявлен вибратор, содержащий основание, приспособленное для соединения СЃ объектом, подлежащим вибрации, электромагнит, удерживаемый основанием, возвратно-поступательный СЏРєРѕСЂСЊ, приспособленный для вибрации РїСЂРё подаче питания РЅР° электромагнит. , РѕРґРёРЅ или несколько немагнитных СѓРїСЂСѓРіРёС… элементов, соединяющих указанный СЏРєРѕСЂСЊ Рё основание для передачи вибраций СЏРєРѕСЂСЏ основанию Рё ограничения вибрации СЏРєРѕСЂСЏ для предотвращения ударов РІ нормальных условиях работы, Рё средства для периодической подачи питания РЅР° указанный электромагнит для вибрации указанного СЏРєРѕСЂСЏ. :~ 509,818 , , , , - , . 635,028, РІ котором заявлено вибрационное устройство, содержащее электромагнит, имеющий полюсные поверхности, РїСЂРё этом указанный электромагнит удерживается РЅР° основании Рё приводится РІ действие переменным током, Рё содержит постоянный магнит РёР· сплава СЃ высокой удерживающей способностью, полюсные поверхности которого расположены напротив полюсных поверхностей электромагнита. для обеспечения магнитной СЃРІСЏР·Рё между РЅРёРјРё Рё соединения СЃ основанием посредством СѓРїСЂСѓРіРёС… средств, обеспечивающих относительное возвратно-поступательное движение магнита РїРѕ траектории, РїРѕ существу перпендикулярной указанным поверхностям полюсов. 635,028, , , , . 505,755 РїСЂРё этом вибрационный двигатель содержит СЏРєРѕСЂСЊ, поддерживаемый СѓРїСЂСѓРіРёРјРё средствами для беспрепятственной вибрации Рё имеющий собственный или свободный период вибрации, электромагнит, источник переменного тока Рё статическое выпрямительное средство, вставленное РІ указанный источник переменного тока Рё подающее импульсы тока. РїСЂРё значительных периодах нулевой энергии или малом обратном токе между импульсами РЅР° электромагнит естественная периодичность СЏРєРѕСЂСЏ Рё СѓРїСЂСѓРіРёС… средств ниже периодичности импульсов тока. 505,755 , , , , , . РњС‹ утверждаем следующее: 1. Устройство для проталкивания бумаги описанного типа, содержащее горизонтально расположенный стол, СѓРїСЂСѓРіРѕ поддерживаемый РЅР° относительно тяжелом основании СЃ помощью разнесенных резиновых элементов, вибрационный двигатель, имеющий якорный элемент, Рё полевой элемент, поддерживаемый РЅР° рабочем расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° для обеспечения магнитной СЃРІСЏР·Рё между РЅРёРјРё, средства для установки РѕР±Рµ части вибрационного двигателя Рє нижней стороне стола, РїСЂРё этом РѕРґРЅР° РёР· частей СѓРїСЂСѓРіРѕ прикреплена Рє столу так, что подача напряжения РІ поле вызывает быстрое относительное движение между якорем Рё полем, вызывающее вибрацию стола РїРѕ прямолинейной траектории, перпендикулярной стол. : 1. , , , . 2.
Бумажный толчок по п. 1, в котором упругие средства крепления между одной частью двигателя и столом таковы, что быстрое относительное движение между якорем и полем происходит без контакта одного с другим и, таким образом, вызывает бесшумную вибрацию стола. 1 . 3.
Устройство для проталкивания бумаги по п. 1 и 2, в котором указанные средства крепления содержат средства для крепления указанного полевого элемента к нижней стороне указанного стола, расположенного по центру между указанными разнесенными резиновыми элементами. 1 2 , . 4.
Бумажное устройство для проталкивания бумаги по п. 1 и 2, в котором элемент якоря прикреплен к нижней стороне стола, по центру между указанными разнесенными резиновыми элементами. 1 2 , . 5.
Устройство для подачи бумаги по любому из предыдущих пунктов, в котором предусмотрено средство для выпрямления переменного тока для подачи питания на элемент возбуждения с помощью прерывистых пульсаций тока, полученных от переменного тока. , . 6.
Устройство для перемещения бумаги по любому из предшествующих пунктов, в котором предусмотрено такое средство, как реостат, для регулирования амплитуды вибрации стола при продолжении работы двигателя. , . 7.
Устройство для перемещения бумаги по любому из предшествующих пунктов, в котором основание выполнено в виде кожуха с вертикальными стенками, при этом указанный стол поддерживается указанными разнесенными резиновыми элементами, закрывающими и отстоящими от верхней части указанного кожуха со стенками. , , , . 8.
Устройство для проталкивания бумаги по п.5, в котором выпрямляющее устройство упруго поддерживается внутри основания. 5, . 9.
Бумажный толчок по любому из пп.1-4, в котором указанный элемент якоря представляет собой постоянный магнит. 1 4 . 10.
Устройство для перемещения бумаги РїРѕ любому РёР· предшествующих пунктов, РІ котором частота собственного периода вибрации указанного стола РЅР° несколько циклов выше или ниже частоты импульсов электрического тока, питающих полевой элемент. , . **Р’РќРРњРђРќРР•** конец поля может перекрывать начало **. **** **.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-14 07:41:43
: GB687471A-">
: :

687473-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .

... 95%


. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB687473A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 687,473 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: октябрь. 9, 1947. 687,473 : . 9, 1947. в„– 27133/47. . 27133/47. Полная спецификация опубликована: февраль. 18, 1953. : . 18, 1953. Рндекс РїСЂРё приемке:-Класс 91, C2al. :- 91, C2al. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения РІ фракционировании рафинированных глицеридных масел СЃ помощью растворителя или РІ отношении него Чансери Лейн, Лондон, ..2, настоящим заявляем Рѕ характере этого изобретения (сообщение РѕС‚ , корпорации, организованной РІ соответствии СЃ законодательством штата Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки, 2200 Рі., Грант Билдинг, Питтсбург, Пенсильвания). (Соединенные Штаты Америки), Р° также то, каким образом это должно быть выполнено, должно быть конкретно описано Рё установлено РІ следующем заявлении: ( 1, , , , , , & , , 5-9, , , , ..2, ( , , , 2200, , , , ) , :- Настоящее изобретение относится Рє СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ разделения масел, состоящих РїРѕ существу РёР· глицеридов смеси высших жирных кислот, которые отличаются РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, прежде всего, степенью ненасыщенности или молекулярным расположением двойных связей РІ углеводородных цепях РЅР° фракции РїСЂРё РѕСЃРЅРѕРІРµ ненасыщенности кислотных компонентов. , . РћРґРЅРѕР№ РёР· задач изобретения является создание СЃРїРѕСЃРѕР±Р° фракционирования масел, состоящих РёР· глицеридов относительно насыщенных Рё ненасыщенных высших жирных кислот, который можно эффективно использовать СЃ помощью непрерывных противоточных СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ для получения РёР· высыхающего или полувысыхающего масла относительно большой доли масло, специально адаптированное для использования РІ красках Рё РґСЂСѓРіРёС… покрытиях. - - . Второй задачей является получение РёР· высыхающего или полувысыхающего масла Р°. фракция, богатая более насыщенными Рё более твердыми компонентами масла. - . . Третьей целью изобретения является создание СЃРїРѕСЃРѕР±Р° фракционирования масел вышеуказанного типа, РІ котором фракционирование глицеридов РІ зависимости РѕС‚ степени ненасыщенности может осуществляться противотоком РІ одностадийной экстракции. . Четвертая цель состоит РІ том, чтобы разработать СЃРїРѕСЃРѕР± вышеуказанного типа, который можно было Р±С‹ без труда осуществлять Р·Р° счет эмульгирования масла Рё полярного растворителя. . Давно признано, что глицеридные масла Рё особенно масла высыхающего или полувысыхающего типа состоят главным образом РёР· глицеридов, множества высших жирных кислот различной степени ненасыщенности. Различные жирнокислотные компоненты глицеридов различаются РїРѕ свойствам РІ разных маслах Рё находятся РїРѕРґ влиянием таких факторов, как климат, СЃРѕСЂС‚ Рё С‚.Рґ. Однако смесь жирных кислот, получаемая РёР· соевого масла, типичного примера масла, которое обладает высыхающими свойствами, РЅРѕ РІСЃРµ еще РІ своем естественном состоянии РЅРµ вполне удовлетворительно для использования РІ качестве композиции покрытия, составляется примерно следующим образом: - , . , . , , , : линолевая кислота олеиновая кислота пальмитиновая кислота стеариновая кислота линоленовая кислота арахиновая кислота 5,5 %: 5.5%.: 34,4%Рѕ/Рѕ 6,8% 4,4% 2,30%. 34.4%/ 6.8% 4.4% 2.3 %. 6% Характерной особенностью глицеридов, содержащих такую смесь жирных кислот, является то, что кислотные радикалы относительно равномерно смешаны РІ молекулах глицеридов. РўРѕ есть каждая молекула глицерида будет содержать множество различных кислотных радикалов. Например, молекула глицерида может содержать РѕРґРёРЅ радикал олеиновой кислоты, РѕРґРёРЅ радикал пальмитиновой или стеариновой кислоты Рё радикал линолевой кислоты. Также будет присутствовать 80 различных РґСЂСѓРіРёС… возможных комбинаций различных кислот Рё РјРѕРіСѓС‚ присутствовать небольшие количества триглицеридов или отдельных кислот. Эти факты установлены РІ Словаре прикладной С…РёРјРёРё РўРѕСЂРїР°, том 4, страницы 81 Рё 82 (4-Рµ издание). РћРЅРё далее установлены РІ статье Рфилдича Рё Джонса, опубликованной РІ Журнале Общества химической промышленности «Транзакции», страницы СЃ 13 РїРѕ 21 включительно, РІ номере РѕС‚ 19 января 1934 РіРѕРґР°. 6% . , 75 . , , . 80 , . ' , 4, 81 82 (4th ). , , 13 21 19th , 1934. Очевидно, что РїСЂРё большом количестве кислот, присутствующих РІ таком масле, как соевое масло, присутствует большое количество возможных глицеридов. Некоторые РёР· РЅРёС…, особенно те, которые содержат РґРІР° или три радикала линоленовой или линолевой кислоты, подвержены быстрому высыханию РїСЂРё нанесении РІ РІРёРґРµ пленок. РћРЅРё придают маслу характеристики высыхания, которые РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ приводили Рє значительному использованию масла для замены части льняного масла РІ красках Рё лаках. Однако натуральное масло сравнительно медленно высыхает Рё обычно РЅРµ используется РІ качестве единственного компонента олифы РІ красках или лаках. . , . . , . Ранее предлагалось подвергнуть глицеридное масло, такое как соевое масло, состоящее РёР· высыхающих Рё невысыхающих глицеридов, процессу фракционирования, чтобы получить часть СЃ превосходными высушивающими свойствами Рё РІ то же время получить невысыхающие фракции превосходную ценность для РґСЂСѓРіРёС… целей, например, которые используются РІ пищевых продуктах, например, РІ шортенингах, салатных маслах, заменителях сливочного масла Рё С‚.Рї. - - , . , , . РљСЂРѕРјРµ того, было предложено фракционировать глицеридные масла, такие как льняное масло Рё соевое масло, Р° также РґСЂСѓРіРёРµ масла, содержащие смеси глицеридов относительно высоконасыщенных Рё относительно высоконенасыщенных кислот, РЅР° фракции РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ степени ненасыщенности кислотных радикалов РІ глицеридах путем средства селективных растворителей, имеющих большее сродство Рє более ненасыщенным глицеридам. . Растворители, подходящие для этой цели, обычно относятся Рє классу, известному как полярные растворители. . Эти жидкости содержат полярные активирующие РіСЂСѓРїРїС‹, РЅРѕ РјРѕРіСѓС‚ также содержать неполярные РіСЂСѓРїРїС‹ (такие как ') = <), которые, хотя Рё обладают меньшей активирующей способностью, тем РЅРµ менее РјРѕРіСѓС‚ увеличивать селективное растворяющее действие полярного растворителя РїРѕ отношению Рє ненасыщенным глицеридным компонентам. масла. , ( ') = <) , , . Вторичные или третичные атомы углерода РІ углеводородном СЏРґСЂРµ Рё положения различных РіСЂСѓРїРї РІ молекуле оказывают существенное влияние РЅР° характеристики обрабатываемой жидкости. . Способность этих РіСЂСѓРїРї активировать молекулы, составляющими которых РѕРЅРё являются, варьируется. . Максимально допустимое число атомов углерода РІ молекуле растворителя для каждой активирующей РіСЂСѓРїРїС‹ можно свести РІ таблицу следующим образом: ТАБЛРЦА Рђ. :. . Активация РіСЂСѓРїРїС‹ -011 - > - -- -0=0 >0 - -0 -C0 -C10 - -0C0011 - -N0 - -N02 - >C03 - SO4 - NE2 - > - - ->P04 - --0 >=< - ---- - >- Максимально допустимое количество атомов углерода РЅР° РіСЂСѓРїРїСѓ - - - 3 - 3 - - - 8 4 70 ) - - 2- - - 1_ - - - > 2 2 - - - 1 - - - 3 - - - 1 -1 - - - 1 - - - 1 - - 1 81) Р’ большинстве случаев применимость того или РёРЅРѕРіРѕ растворителя для фракционирования 86 глицеридных масел можно определить РёР· выше таблица, РІ которой максимально разрешено! Указано количество атомов углерода для каждой РёР· наиболее распространенных полярных или активирующих РіСЂСѓРїРї. Чтобы определить, применим ли тот или РёРЅРѕР№ растворитель, количество допустимых атомов карлона для всех активирующих РіСЂСѓРїРї суммируется. Если эта СЃСѓРјРјР° равна или превышает число атомов углерода 95, фактически присутствующих РІ углеводородной части молекулы растворителя, конкретный рассматриваемый растворитель обычно можно использовать избирательно для растворения ненасыщенных глицеридов РёР· более чем 10% насыщенных глицеридов. -011 - > - -- -0=0 >0 - -0 -C0 -C10 - -0C0011 - -N0 - -N02 - >C03 - SO4 - NE2 - > - - ->P04 - --0 >=< - ---- - >- - - - 3 - 3 - - - 8 4 70 ) - - 2- - - 1_ - - - >2 2 - - - 1 - - - 3 - - - 1 -1 - - - 1 - - - 1 - - 1 81) 86 ! . 0 , . 95 , 10t . Действие правила иллюстрируется фурфуралом \11 Р° -CE0 --. Последний содержит РґРІРµ РіСЂСѓРїРїС‹ РґРІРѕР№РЅРѕР№ СЃРІСЏР·Рё (РЎ=0), РѕРґРЅСѓ РѕРєСЃРёСЃРІСЏР·СЊ 106 Рё альдегид (РЎ-Рћ 687,473 Рѕ), пониженный РїСЂРё необходимости РґРѕ температура - 20 РЎ. Рспытываемые растворители указаны РІ 65 первом столбце следующей таблицы. \11 -CE0 -- (=0) , 106 (- 687,473 ) - 20 . 65 . Число атомов углерода РІ молекуле растворителя указано РІРѕ втором столбце, Р° максимальное число атомов углерода, теоретически допустимое, равное 70, рассчитанное путем присвоения чисел РёР· таблицы Рђ активирующим группам, включено РІ последний столбец. 70 . Растворители, способные разделить масло РЅР° РґРІРµ фракции, обозначены номером 76 РІ таблице Р‘. , 76 . ТАБЛРЦА Р‘. . Атомы углерода. . РіСЂСѓРїРїР°. РЎСѓРјРјР° допустимых атомов углерода для этих РіСЂСѓРїРї равна 1+1+1+2 или 5, что РІ точности соответствует числу атомов углерода РІ СЏРґСЂРµ фурфурола. . 1 + 1 + 1 + 2 5, . Р’ случае РіСЂСѓРїРї, имеющих РЅРёР·РєСѓСЋ активирующую способность, например. .. >0=0< должна быть включена РІ молекулу ционная РіСЂСѓРїРїР°, которая должна быть полярной. Однако РіСЂСѓРїРїС‹ СЃ РЅРёР·РєРѕР№ активирующей способностью представляют ценность, поскольку, присутствуя РІ сочетании СЃ полярной РіСЂСѓРїРїРѕР№, РѕРЅРё усиливают селективное действие растворителя. >0=0< . , . 16 Другими примерами РіСЂСѓРїРї СЃ РЅРёР·РєРѕР№ активирующей способностью являются галогенные РіСЂСѓРїРїС‹, такие как хлор Рё Р±С
Соседние файлы в папке патенты