Решетневские чтения
4. Способ очистки воды и водных растворов от анионов и катионов : пат. 2213701 Рос. Федерации : С 02 Б 1/46//С 02 Б 103:16 / А. И. Стрюк, И. Я. Шеста-ков, А. А. Фадеев, О. В. Фейлер, А. А. Сурсяков, А. А. Кушнир ; опубл. 10.10.03, Бюл. № 28.
5. Способ электрохимической очистки воды и водных растворов от ионов тяжелых металлов : а. с. 1724591 : С 02 Б 1/46 / И. Я. Шестаков, В. Г. Вдовенко ; опубл. 07.04.1992, Бюл. № 13.
6. Установка очистки воды и водных растворов от анионов и катионов : а. с. 18532 : С 02 Б 1/46 / А. И. Стрюк, И. Я. Шестаков, А. А. Фадеев, О. В. Фей-лер, А. А. Сурсяков, А. А. Кушнир ; опубл. 27.06.2001, Бюл. № 18.
7. Шестаков И. Я., Герасимова Л. А. Исследование электрохимических способов очистки воды и водных растворов от ионов тяжелых металлов : сб. ст. / под ред. Стацура ; САА. Красноярск, 1996. С. 32-35.
Лабораторные результаты очистки сточных вод
Элемент Начальная концентрация со, мг/дм3 Конечная концентрация ск, мг/дм3 Уменьшение в n (со/ск) раз
ФГУП ЦКБ «Геофизика», г. Красноярск
Cu 1,15 0,283 4,1
Fe 9 1,15 7,8
Cr+3 2,345 0,507 4,6
Cr+6 3,88 1,217 3,1
Zn 1,04 0,375 2,3
Al 0,286 0,04 7
Mn 0,255 0,047 5,4
УФМПО, г. Уфа
Fe 0,62 0,0456 13,5
Cu 0,13 0,0021 61,9
Mn 0,045 0,026 1,73
Ni 0,39 0,29 1,34
O. V. Raeva, I. Ya. Shestakov, O. V. Feiler Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev, Russia, Krasnoyarsk
ELECTRICAL-CHEMICAL METHOD OF SEWAGE WATER TREATMENT BY AC CURRENT
Energy consumption, equipment bulking and consumable products necessity prevent from wide implementation of electrical-chemical method of sewage water and solution treatment. Testing results of electrical-chemical method of sewage water and solution treatment produced by enterprises are presented.
© Раева О. В., Шестаков И. Я., Фейлер О. В., 2010
УДК 621.38
Л. В. Ручкин, В. А. Будьков, Н. Л. Ручкина, А. В. Скрипка
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Россия, Красноярск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Проведен анализ возможности выполнения высокоскоростной видеосъемки при проведении испытаний в криогенной вакуумной камере.
При проведении климатических испытаний изделий ракетно-космической техники возникает необходимость проводить высокоскоростную видеосъемку. При этом оборудование работает в достаточно жестких условиях: температура в камере может изменяться в диапазоне от -190 до +150 °С при давлении 1,33-10-1 Па.
На рисунке приведена структурная схема устройства, обеспечивающего высокоскоростную съемку.
Для обеспечения нормальной работы скоростная видеокамера вместе с трансфокатором устанавливается в герметичный контейнер. Управление работой оборудования осуществляется дистанционно с пульта оператора через плату сбора данных РС1-6220 и плату управления, которые обеспечивают проведение настройки трансфокатора (три сервопривода, обеспечивающие изменение фокуса, диафрагмы и масштаба), регулировку заданной температуры в герметичном
Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли
контейнере (термодатчик и теплонагревающий элемент ТНЭ).
Сжатие изображения не применяется, так как данные затем используются для измерения и анализа. При съемке со скоростью 500 кадров/с и разрешением 1280^1024 пикселей в формате 8 бит на пиксель поток данных составляет 625 Мбит/с. Для передачи такого потока данных был выбран интерфейс Camera Link. Как известно, в этом случае есть ограничение на длину кабелей. Чтобы передать информацию на расстоя-
ние более 30 м, после герморазъемов криогенной вакуумной камеры перешли на оптоволоконный кабель, который подсоединили к плате захвата видеоизображений РС1е-1429. Плата позволяет обрабатывать данные с максимальной скоростью 680 Мбит/с.
Подобная конфигурация оборудования обеспечивает передачу, анализ и хранение данных без потери качества изображений и может быть использована при проведении наземных испытаний в криогенной вакуумной камере.
Устройство высокоскоростной съемки
L. V. Ruchkin, V. А. Budkov, N. L. Ruchkina, A. V. Scripka Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev, Russia, Krasnoyarsk
APPLICATION OF THE HIGH SPEED VIDEO CAMERA FOR GROUND TESTS
The analysis of possible high speed video camera application for the ground tests held in the cryogenic vacuum camera is performed.
© Ручкин Л. В., Будьков В. А., Ручкина Н. Л., Скрипка А. В., 2010