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...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: SHCHERBAK ALEKSANDR GRIGOR'EVICH, BELJAEV SERGEJ NIKOLAEVICH, BUTSYK ALEKSANDR JAKOVLEVICH, SHARYGIN BORIS LEONIDOVICH, JUL'METOVA OL'GA SERGEEVNA, JAKOVLEVA SVETLANA ANATOL'EVNA
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&amp;date=20140527&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2517650C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76289</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20140527&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2517650C1$$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