2 Систематизация результатов исследований и составление
отчета
По результатам исследований, приведённых в таблице 1.2, изучается динамика изобретательной деятельности, то есть количество охранных документов, выданных организациям, фирмам по годам заявок. Данные для оценки динамики изобретательской деятельности приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Динамика изобретательской деятельности
Наименование объекта: Устройство для очистки фильтров |
|
Год |
Количество запатентованных изобретений |
1995 |
3 |
1996 |
2 |
1997 |
1 |
1998 |
2 |
1999 |
0 |
2000 |
1 |
2001 |
1 |
2002 |
1 |
2003 |
1 |
2004 |
2 |
2005 |
1 |
2006 |
0 |
На основе таблицы 2.1 построим диаграмму с областями, отображающую тенденцию изменения динамики изобретательской деятельности за рассматриваемый период (рисунок 2.1).
Рисунок 2.1 – Диаграмма изменения изобретательской деятельности
3 Анализ тенденции уровня развития технических решений. Обоснование прототипа
Для оценки уровня развития технических решений на основе таблицы 2.1 выберем следующие основные методы определения внутренних дефектов в структуре шин и аналоги на их основе:
1)рентгенотелевизионный контроль структуры шин. Осуществляется при помощи радиационного интроскопа либо гамма-дефектоскопа. При рентгенотелевизионном контроле проверяют: плотность распределения и смещения нитей каркаса, разряжение в брекере, распределение материалов в борте. Данный метод применяется при производстве шин (при сборке и вулканизации).
Аналог №1 (патент № 2000129049) Рентгенотелевизионный интроскоп для контроля динамических объектов, содержащий импульсный рентгеновский аппарат, облучающий контролируемый объект и через него попадающий на импульсный радиационно-оптический преобразователь теневого радиационного изображения контролируемого объекта, работающего синхронно с первичными импульсами рентгеновского аппарата и производящий индикацию рентгеновского изображения в реальном масштабе времени, определяющими фазы контролируемого динамического процесса, отличающийся тем, что в качестве импульсного радиационно-оптического преобразователя теневого радиационного изображения контролируемого изображения используется газоразрядно-люминесцентный преобразователь рентгеновского изображения, блок высоковольтных генераторов импульсного напряжения питания рентгеновского излучателя, газоразрядно-люминесцентный преобразователь имеет схему управления синхронизацией и телевизионную систему, передающую изображение с выходного экрана преобразователя для записи в блок быстродействующей цифровой памяти, режим работы которого управляется ПЭВМ.
2)тепловизионный контроль структуры шин
Аналог №2 (патент № 2001116282) Tепловизионный контроль структуры шин заключается в том, что для проверки целостности структуры холодную шину нагревают до температуры не выше температуры вулканизации этой шины или проверку целостности проводят у шины, поступившей из пресс-формы вулканизатора. При проверке целостности внутренней структуры горячую шину сканируют термовизором, а в качестве параметров оценки используют цветовое отображение температур участка шины. Данный метод основан на способе бесконтактного измерения
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.