PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING
FIELD: machine building.SUBSTANCE: flange and support with hemispherical opposed working surfaces are shaped. Ion-beam etching is used to produce aerodynamic profile at support working surface of diameter D as grooves of equivalent spherical helical lines. Variable depth in groove cross-section is d...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | |
---|---|
container_issue | |
container_start_page | |
container_title | |
container_volume | |
creator | SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA |
description | FIELD: machine building.SUBSTANCE: flange and support with hemispherical opposed working surfaces are shaped. Ion-beam etching is used to produce aerodynamic profile at support working surface of diameter D as grooves of equivalent spherical helical lines. Variable depth in groove cross-section is defined by monotone increase in thickness of mask element with cut-outs in direction from connector to support pole. Variable depth in groove cross-section is ensured by making the mask second element as a fixed shield perpendicular to ion flow axis.EFFECT: high quality and precision of bearing and its aerodynamic profile.3 dwg
Изобретение относится к способу изготовления газодинамического подшипника поплавкового гироскопа. Осуществляют формообразование фланца и опоры с полусферическими встречно обращенными рабочими поверхностями. Ионным травлением выполняют на рабочей поверхности опоры диаметра D аэродинамический профиль в виде канавок из равновеликих отрезков сферических винтовых линий. Переменную глубину канавок в продольном сечении задают монотонным увеличением толщины элемента маски с прорезями в направлении от разъема к полюсу опоры. Переменную глубину канавок в поперечном сечении обеспечивают, выполняя второй элемент маски в виде неподвижного экрана, перпендикулярного оси ионного потока. В результате достигается высокое качество и точность выполнения газодинамического подшипника и его аэродинамического профиля. 3 ил. |
format | Patent |
fullrecord | <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2517650C1</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2517650C1</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2517650C13</originalsourceid><addsrcrecordid>eNrjZNAJCPJ3CXUO8fT3U_B3U3Dz8XcMUXCPDPJXcHcMVnCJ9HP09XRWcHJ1DPL0c-dhYE1LzClO5YXS3AwKbq4hzh66qQX58anFBYnJqXmpJfFBoUamhuZmpgbOhsZEKAEARngkwg</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING</title><source>esp@cenet</source><creator>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH ; BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH ; BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH ; SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH ; JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA ; JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</creator><creatorcontrib>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH ; BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH ; BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH ; SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH ; JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA ; JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</creatorcontrib><description>FIELD: machine building.SUBSTANCE: flange and support with hemispherical opposed working surfaces are shaped. Ion-beam etching is used to produce aerodynamic profile at support working surface of diameter D as grooves of equivalent spherical helical lines. Variable depth in groove cross-section is defined by monotone increase in thickness of mask element with cut-outs in direction from connector to support pole. Variable depth in groove cross-section is ensured by making the mask second element as a fixed shield perpendicular to ion flow axis.EFFECT: high quality and precision of bearing and its aerodynamic profile.3 dwg
Изобретение относится к способу изготовления газодинамического подшипника поплавкового гироскопа. Осуществляют формообразование фланца и опоры с полусферическими встречно обращенными рабочими поверхностями. Ионным травлением выполняют на рабочей поверхности опоры диаметра D аэродинамический профиль в виде канавок из равновеликих отрезков сферических винтовых линий. Переменную глубину канавок в продольном сечении задают монотонным увеличением толщины элемента маски с прорезями в направлении от разъема к полюсу опоры. Переменную глубину канавок в поперечном сечении обеспечивают, выполняя второй элемент маски в виде неподвижного экрана, перпендикулярного оси ионного потока. В результате достигается высокое качество и точность выполнения газодинамического подшипника и его аэродинамического профиля. 3 ил.</description><language>eng ; rus</language><subject>CHEMICAL SURFACE TREATMENT ; CHEMISTRY ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL ; COATING METALLIC MATERIAL ; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL ; GYROSCOPIC INSTRUMENTS ; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL ; MEASURING ; MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS ; METALLURGY ; NAVIGATION ; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY ; PHYSICS ; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION ; SURVEYING ; TESTING</subject><creationdate>2014</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140527&DB=EPODOC&CC=RU&NR=2517650C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76289</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140527&DB=EPODOC&CC=RU&NR=2517650C1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA</creatorcontrib><creatorcontrib>JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</creatorcontrib><title>PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING</title><description>FIELD: machine building.SUBSTANCE: flange and support with hemispherical opposed working surfaces are shaped. Ion-beam etching is used to produce aerodynamic profile at support working surface of diameter D as grooves of equivalent spherical helical lines. Variable depth in groove cross-section is defined by monotone increase in thickness of mask element with cut-outs in direction from connector to support pole. Variable depth in groove cross-section is ensured by making the mask second element as a fixed shield perpendicular to ion flow axis.EFFECT: high quality and precision of bearing and its aerodynamic profile.3 dwg
Изобретение относится к способу изготовления газодинамического подшипника поплавкового гироскопа. Осуществляют формообразование фланца и опоры с полусферическими встречно обращенными рабочими поверхностями. Ионным травлением выполняют на рабочей поверхности опоры диаметра D аэродинамический профиль в виде канавок из равновеликих отрезков сферических винтовых линий. Переменную глубину канавок в продольном сечении задают монотонным увеличением толщины элемента маски с прорезями в направлении от разъема к полюсу опоры. Переменную глубину канавок в поперечном сечении обеспечивают, выполняя второй элемент маски в виде неподвижного экрана, перпендикулярного оси ионного потока. В результате достигается высокое качество и точность выполнения газодинамического подшипника и его аэродинамического профиля. 3 ил.</description><subject>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</subject><subject>COATING METALLIC MATERIAL</subject><subject>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</subject><subject>GYROSCOPIC INSTRUMENTS</subject><subject>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</subject><subject>MEASURING</subject><subject>MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>NAVIGATION</subject><subject>PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</subject><subject>SURVEYING</subject><subject>TESTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2014</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZNAJCPJ3CXUO8fT3U_B3U3Dz8XcMUXCPDPJXcHcMVnCJ9HP09XRWcHJ1DPL0c-dhYE1LzClO5YXS3AwKbq4hzh66qQX58anFBYnJqXmpJfFBoUamhuZmpgbOhsZEKAEARngkwg</recordid><startdate>20140527</startdate><enddate>20140527</enddate><creator>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH</creator><creator>BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH</creator><creator>BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH</creator><creator>SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH</creator><creator>JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA</creator><creator>JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20140527</creationdate><title>PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING</title><author>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH ; BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH ; BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH ; SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH ; JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA ; JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2517650C13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2014</creationdate><topic>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</topic><topic>CHEMISTRY</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</topic><topic>COATING METALLIC MATERIAL</topic><topic>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</topic><topic>GYROSCOPIC INSTRUMENTS</topic><topic>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</topic><topic>MEASURING</topic><topic>MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS</topic><topic>METALLURGY</topic><topic>NAVIGATION</topic><topic>PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY</topic><topic>PHYSICS</topic><topic>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</topic><topic>SURVEYING</topic><topic>TESTING</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA</creatorcontrib><creatorcontrib>JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH</au><au>BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH</au><au>BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH</au><au>SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH</au><au>JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA</au><au>JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING</title><date>2014-05-27</date><risdate>2014</risdate><abstract>FIELD: machine building.SUBSTANCE: flange and support with hemispherical opposed working surfaces are shaped. Ion-beam etching is used to produce aerodynamic profile at support working surface of diameter D as grooves of equivalent spherical helical lines. Variable depth in groove cross-section is defined by monotone increase in thickness of mask element with cut-outs in direction from connector to support pole. Variable depth in groove cross-section is ensured by making the mask second element as a fixed shield perpendicular to ion flow axis.EFFECT: high quality and precision of bearing and its aerodynamic profile.3 dwg
Изобретение относится к способу изготовления газодинамического подшипника поплавкового гироскопа. Осуществляют формообразование фланца и опоры с полусферическими встречно обращенными рабочими поверхностями. Ионным травлением выполняют на рабочей поверхности опоры диаметра D аэродинамический профиль в виде канавок из равновеликих отрезков сферических винтовых линий. Переменную глубину канавок в продольном сечении задают монотонным увеличением толщины элемента маски с прорезями в направлении от разъема к полюсу опоры. Переменную глубину канавок в поперечном сечении обеспечивают, выполняя второй элемент маски в виде неподвижного экрана, перпендикулярного оси ионного потока. В результате достигается высокое качество и точность выполнения газодинамического подшипника и его аэродинамического профиля. 3 ил.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
fulltext | fulltext_linktorsrc |
identifier | |
ispartof | |
issn | |
language | eng ; rus |
recordid | cdi_epo_espacenet_RU2517650C1 |
source | esp@cenet |
subjects | CHEMICAL SURFACE TREATMENT CHEMISTRY COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL COATING METALLIC MATERIAL DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL GYROSCOPIC INSTRUMENTS INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL MEASURING MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS METALLURGY NAVIGATION PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY PHYSICS SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION SURVEYING TESTING |
title | PRODUCTION OF FLOAT GYRO GAS DYNAMIC BEARING |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-06T00%3A51%3A12IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=SHCHERBAK%20ALEKSANDR%20GRIGOR'EVICH&rft.date=2014-05-27&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2517650C1%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |