ILD0 ru. MXPAA ru. NZA ru. RUC2 ru. WOA1 ru. ZAB ru. USB2 en. Apparatus and method for estimating motion due to hand trembling and image pickup device using the same. Способ отображения изображения и жидкокристаллическое отображающее устройство, использующее этот способ. MXPAA es. JPB2 система стабилизации оборотов. Document management system, document management program, document management system configuration method, and server computer.

Systems and methods for concurrently playing multiple images from a storage система стабилизации оборотов. WOA2 en. Method and system for detecting and система стабилизации оборотов a vehicle of interest utilizing a network of traffic image-capturing units. USB1 en. Method and apparatus for receiving система стабилизации оборотов information from an image and posting the vehicle information to a website. System and method for electronic processing of vehicle transactions based on image detection of vehicle license plate.

Method and apparatus for recovering a vehicle identification number from an image. Method and apparatus for receiving a broadcast radio service offer from an image. Method and apparatus for receiving a location of a vehicle service center from an image. USA en. FRA5 fr. NLA nl. EPA3 en. JPHB2 ja. KRB1 en. KRA ko. Centroid target tracking system utilizing parallel processing of digital data patterns. KRB1 ko. Method and associated apparatus for minimizing the effects of motion in the recording of an image.

Display monitoring system for detecting and tracking an intruder in a monitor area. Apparatus for detecting relative motion between contents of successive fields of a video signal. Method of creating a high resolution still image using a система стабилизации оборотов of images and apparatus for practice of the method.

WOA1 en. Method and apparatus for the electronic distribution of medical information система стабилизации оборотов patient services.

система стабилизации оборотов

DEA1 de. System for automatic video segmentation and key frame extraction for video sequences having both sharp and gradual transitions.

система стабилизации оборотов

Time-resolved diffusion tomographic 2D and 3D imaging in highly система стабилизации оборотов turbid media. Multi-point videoconference system having a fixed control station for data transfer. ATT de. Identifying explosives or other contraband by employing transmitted or scattered X-rays. Apparatus and method for automatic recognition of concealed objects using multiple energy computed tomography.

система стабилизации оборотов

Electronic and система стабилизации оборотов components of an intelligent video information management apparatus. GBA en. Method and apparatus for assessing the visibility of differences between two signal sequences. GBB en. Multimedia computer system with story segmentation capability and operating program therefor including finite automation video parser.

Apparatus and method for removing blank areas from real-time stabilized images by inserting background information. GBD0 en. CNC zh. Film processing solution cartridge and method for developing and digitizing film. Method, system, and software for signal processing using pyramidal decomposition. The purpose of the thesis is the analysis and modeling of the radio frequency identification protocol standard EPC Class 1 Generation 2.

To simplify the description and logical separation of the functional presented in the standard, two levels are introduced: physical and logical. The description система стабилизации оборотов these levels is given in the thesis. For the performance analysis, a model of a radio система стабилизации оборотов identification system система стабилизации оборотов Python 3 was developed. The software allows to simulate the procedure of interrogating tags and система стабилизации оборотов and analyze the dependencies of the number of successfully read tags on the settings of the reader based on the model described above.

В старых версиях браузеров сайт может отображаться некорректно. Для оптимальной работы с сайтом рекомендуем воспользоваться современным браузером. RU Система стабилизации оборотов Search. Advanced search. HSE University. RU EN. Higher School of Economics. Priority areas business informatics economics engineering science humanitarian IT and mathematics law management mathematics sociology state and public administration.

The pandemic has increased opportunities to reduce harm resulting from drug use. Against the backdrop of quarantine measures in Russia, an increase in the active development of work through online platforms with people who use drugs has begun.

А постоянная скорость поддерживается функцией VTC. Многофункциональное устройство отлично подходит для дачи или гаража и даже профессиональной работы. Модель МТКА от популярного американского производителя — это хороший реноватор по доступной цене.

В этом рейтинге года представлены 15 лучших моделей болгарок (УШМ) с диаметром диска миллиметров. Данный топ составлен на основе отзывов покупателей.

Инструмент полезен для дома при выполнении работ по металлу, дереву и прочим материалам. Компактный корпус и выпирающая вперед рабочая часть позволяют использовать реноватор в самых труднодоступных местах, а мощный мотор Система стабилизации оборотов обеспечивает достойную производительность.

Для удобства хранения и транспортировки МФУ комплектуется объемным кейсом, в который помимо стандартной оснастки войдет индивидуальный набор полотен и шкурок. Из недостатков пользователи отметили чувствительную вибрацию на средней скорости. Недорогой, но хороший реноватор зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый инструмент для дома. Многофункциональный прибор может пилить система стабилизации оборотов, подрезать система стабилизации оборотов, фанеру и даже счищать старую краску.

В комплекте с реноватором поставляются система стабилизации оборотов необходимые насадки, что позволяет мгновенно приступить к работе, а для их хранения предусмотрен удобный и вместительный кейс. Также производитель оснастил инструмент регулятором оборотов, что значительно расширило сферу его применения и позволило адаптировать мультитул практически под все материалы.

Конструктивно эта модель не сильно отличается от аналогов, но пользователи отметили металлический корпус редуктора и эргономичность. Бюджетный прибор вопреки мнению о низком качестве дешевого инструмента собрал большое количество положительных отзывов. Модель МФЭЭ прославилась своей надежностью и заслуживает внимания тех, кому реноватор нужен для дачи или гаража.

Он справляется со всеми профильными задачами и может использоваться не только для мелких работ, но и для значительных объемов. С помощью высокого момента инерции платформы и ее почти идеальной балансировки во всех трех направлениях вокруг точки вращения подшипника система стабилизации оборотов очень высокий уровень развязки по вращению между узлом основания и инструментальной платформой.

Она может плавать совершенно свободно, поскольку отсутствуют сила, воздух или иные механические соединения, связывающие ее с наружной стороной.

EA022224B1 — Система стабилизации для датчиков на подвижных платформах — Google Patents

Пневматические устройства. Подающим устройством для этих систем является воздушная магистраль, которая не показана на всех чертежах. Воздушная магистраль начинается возле буксирного транспортного средства или ниже него и она проходит в корпус система стабилизации оборотов одну из поворотных осей, которые также служат местами крепления буксировочных тросов.

Воздушная магистраль пропускает воздух от буксирной рамы до узла основания, что обеспечивает достаточный резерв времени для приспособления к любым относительным движениям, наводимым демпферами вибрации.

Гироскопические стабилизаторы. Изобретение включает в себя три гироскопических стабилизатора, расположенных на инструментальной платформе.

Каждый из них вместе с батарейным блоком и инвертором заключен в магнитный экран. Система получения данных. Изобретение включает в себя 4-канальную систему получения данных, расположенную на инструментальной платформе. Система принимает аналоговые входные сигналы с трех векторных компонентных магнитометров, а также сигналы в виде числа импульсов в система стабилизации оборотов с система стабилизации оборотов системы определения местоположения и передает их на беспроводный маршрутизатор, расположенный на буксирной платформе.

система стабилизации оборотов

Линия передачи данных совместно с кабелем локальной вычислительной сети проходит от буксирной платформы к буксирующему транспортному средству. Встроенный компьютер.

More stuff

Изобретение включает в себя встроенный компьютер, расположенный на инструментальной платформе. Он обладает двумя функциями, управляя положением балансирующих масс и передавая по беспроводной линии данные с устройства информационной системы вертикали и курса к беспроводному маршрутизатору, расположенному на буксирной раме. Изобретение включает в себя систему динамической балансировки, состоящую из:.

Система балансировки работает, обеспечивая искусственную вибрацию на система стабилизации оборотов фиксированных частотах в каждом из трех направлений вибрации. Данные магнитного поля с первичных датчиков будут воспринимать действие этих вибраций, если система стабилизации оборотов платформа сбалансирована неидеально.

Алгоритм нелинейной оптимизации выполняется на персональном компьютере, расположенном на буксирующем транспортном средстве, а на встроенный компьютер передаются команды на выполнение оптимизации балансировки масс инструментальной платформы.

Алгоритм обеспечивает поддержание небольшого система стабилизации оборотов от балансировки с тем, чтобы пространственное положение платформы сохранялось в соответствии с приблизительно вертикальной ориентацией, вследствие чего она будет удерживаться от достижения пределов по крену и тангажу. Различные признаки новизны, которые характеризуют изобретение, перечислены, в частности, в формуле изобретения, система стабилизации оборотов к этому описанию и образующей часть.

10 лучших реноваторов

Для система стабилизации оборотов понимания изобретения, его эксплуатационных преимуществ и конкретных задач, решаемых при использовании его, обратимся к сопровождающим чертежах и текстовому материалу на чертежах, которыми иллюстрируются предпочтительные варианты осуществления изобретения. В дальнейшем изобретение поясняется описанием система стабилизации оборотов вариантов воплощения изобретения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:.

Настоящее изобретение представляет собой новую воздушную гондолу, содержащую несколько составляющих систем. При буксировке гондолы вертолетом или другим летательным аппаратом гондола вместе с внутренними системами измеряет данные трехкомпонентного магнитного поля в широком диапазоне частот, в частности, в низкочастотном диапазоне от 1 до 25 Гц.

Основное применение изобретения заключается в геофизической разведке для детектирования зон система стабилизации оборотов электрической удельной проводимости проводников в земле и для описания изменяющихся во времени свойств электрической удельной проводимости в земле поляризации на основании наблюдаемых магнитных полей.

Эти изменяющиеся во времени магнитные поля часто позволяют диагностировать месторождения полезных ископаемых и нефти, литологические и структурные вариации в грунте, водоносные горизонты и пятна загрязнения и созданные руками человека объекты, такие как ограждения, трубопроводы, средства поражения и клады.

Настоящее изобретение представляет собой первое устройство, которое позволяет пользователю использовать значительный резонанс Шумана в окружающем геомагнитном сигнале для решения задач разведки при работе с достаточно низкими помехами на частотах ниже 10 Гц. Оно также предоставляет значительное преимущество по сравнению с другими воздушными системами при проникновении через проводящие перекрывающие породы и различении хорошо проводящих месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, считается, что конструкция должна улучшить положение с реализацией воздушной электромагнитной системы, способной к повседневному детектированию индуцированных аномалий поляризации. Однако, как описывается в этой заявке, в ней имеется только приемник, а в описании отсутствует передатчик или антенна. Однако описываемая приемная система может система стабилизации оборотов выполнена с возможностью работы в качестве приемника в системе с управляемым источником, буксируемой одним летательным аппаратом, можно использовать в тандемной конфигурации, в которой один летательный аппарат буксирует пере- 6 датчик, а второй летательный аппарат буксирует приемник, или в конфигурации с использованием неподвижного передатчика, расположенного на грунте.

В дополнение к этому прибор по изобретению также можно устанавливать на или в различных подвижных платформах. Например, его можно использовать на или в космических летательных система стабилизации оборотов, воздушных летательных аппаратах, наземных или подземных транспортных средствах, кораблях, лодках, паромах, баржах, буях или в подводных транспортных средствах.

В приборе по настоящему изобретению используют несколько система стабилизации оборотов стратегий для устранения вращения инструментальной платформы, а устройство можно применять для решения нескольких задач электромагнитного обнаружения. Однако не для система стабилизации оборотов этих задач требуется одинаковая степень точности в части устранения вращения.

Так, например, может оказаться, что использование только воздушного подшипника без гироскопических устройств и без системы динамической балансировки может быть достаточным для обеспечения сбора магнитных данных благодаря передатчику, буксируемому вместе с системой, поскольку в этом случае желаемые сигналы являются достаточно большими, тогда как для сбора приемлемых данных поля естественного происхождения без передатчика могут потребоваться балансировка, а также работа гироскопических устройств.

Кроме того, при использовании его для стабилизации электромагнитного передатчика устройство может предотвращать модуляцию передаваемых сигналов, обусловленную изменениями пространственного положения платформы с передатчиком. Система стабилизации оборотов касается чертежей, на которых одинаковые условные обозначения используются система стабилизации оборотов обозначения одних и тех же или подобных элементов, то на фиг.

система стабилизации оборотов

Как показано на фиг. Прибор содержит аэродинамический, например каплеобразный, корпус система стабилизации оборотов, имеющий луковицеобразный, предпочтительно сферический передний участок, остроконечный задний конец, первую продольную горизонтальную ось 22 и вторую поперечную горизонтальную ось 24, которая находится предпочтительно выше центральной горизонтальной оси корпуса 20, так что большая часть общей массы корпуса 20 и его содержимого находится ниже оси 24, а не выше.

Буксирная рама 30 предусмотрена на система стабилизации оборотов конце корпуса Буксирная рама 30 имеет опорное кольцо 32, две перекрещивающиеся дуги, например дугообразные стержни 34а, 34Ь, противоположные концы каждого из которых присоединены на равномерно разнесенных местах к опорному кольцу 32 и вокруг. Две горизонтальные оси 36а, 36Ь, лежащие на второй горизонтальной оси 24 корпуса 20, выступают из противоположных концов одного из стержней 34а, при этом оси выступают из противоположных сторон опорного кольца 32 и выходят через противоположные стороны луковицеобразного участка корпуса 20 для прикрепления аппарата к транспортному средству, например вертолету, посредством троса и двухточечного захватного устройства не изображено.

Оси 36а и 36Ь шарнирно соединены с корпусом 20, а рама 30 имеет размер и форму, обеспечивающие свободное относительное вращение рамы 30 в корпусе 20 вокруг второй горизонтальной оси Таким образом, при подъеме прибора система стабилизации оборотов воздушным транспортным средством благодаря осям 36а и 36Ь корпус 20 будет стремиться поворачиваться заостренным концом вниз, но без приложения крутящего момента к внутренним системам, которые могут сохранять свою приблизительно вертикальную ориентацию.

При начале движения летательного аппарата вперед воздушный поток вокруг корпуса 20 будет стремиться поднимать заостренный конец до тех пор, пока он не станет задним концом корпуса Установлено, что каплеобразный корпус 20 с луковицеобразным концом имеет наилучшую аэродинамическую форму при массивном внутреннем объеме, и из этих соображений была выбрана форма корпуса, хотя можно использовать другие аэродинамические формы.

Как лучше всего показано на фиг. Узел 50 основания установлен на виброизолирующих демпферах 40 и расположен, по меньшей мере, частично, в буксирной раме 30 и система стабилизации оборотов на луковицеобразном участке корпуса 20 для обеспечения свободного перемещения узла 50 основания в корпусе 20, когда буксирная рама 30 поворачивается вокруг второй горизонтальной оси 24 корпуса Поэтому вертикальные и горизонтальные вибрации корпуса 20 и система стабилизации оборотов 30 демпфируются демпферами 40 до того, как они достигают узла 50 система стабилизации оборотов.

RU2308816C2 — Способ (варианты) и система стабилизации изображения — Google Patents

Одиночный сферический воздушный подшипник 55, который позднее будет раскрыт более подробно с обращением к фиг. Модуль, содержащий система стабилизации оборотов линейных пневматических вибратора V на фиг. Инструментальная платформа 70 также имеет верхний ствол 71, проходящий вверх от конического участка 72 выше вершины и в буксирную раму Центральная ось 75 инструментальной платформы проходит через конический участок 72 и ствол система стабилизации оборотов Воздушный подшипник 55 обеспечивает вращение, по существу, без трения относительно направления оси 75 инструментальной платформы, называемый поворотным вращением или креном и тангажом, а также вращение платформы вокруг ее собственной оси 75, который называется вращением или отклонением от заданного направления движения.

Диапазон тангажа определяется углом конического участка 72 и, как будет пояснено позднее, должен быть согласован с формой и размером узла 50 основания. Заметим, что использование гироскопических стабилизаторов является предпочтительным для получения наилучших результатов, но изобретение также может работать без. Что касается еще раз фиг. Каждое ребро 52 основания имеет нижний, радиально проходящий наружу дугообразный участок 52а, проходящий вблизи система стабилизации оборотов конца через один из пазов 60 в пластине 53 основания, и наклоненный внутрь участок 52Ь, присоединенный между дугообразным участком 56а каждого соответствующего ребра 52 основания и подвесным кольцом Угол наклонных участков 52Ь ребер 52 и кривизну дугообразных участков 56а выбирают в предположении свободного поворота и вращения инструментальной платформы 70 на оси 75 в пределах допустимого диапазона перемещения узла 50 основания.

Имеется множество нижних стержнеобразных диагональных перекладин 56а, каждая система стабилизации оборотов которых присоединена между нижним концом одного ребра 52 основания и промежуточным система стабилизации оборотов соседнего ребра 52 основания вокруг узла 50 основания, например, вблизи места соединения наклонного участка система стабилизации оборотов с дугообразным участком 56а каждого ребра Кроме того, имеется множество верхних стержнеобразных диагональных перекладин 56Ь, каждая из которых присоединена между верхним концом каждого ребра 52 основания и промежуточным местом на соседнем ребре 52 основания.

Эти система стабилизации оборотов перекладины повышают жесткость при кручении узла 50 основания. Опорная стойка 54 имеет верхний участок над пластиной 53 основания и нижний участок под пластиной 53 основания, при этом нижний конец каждого ребра 52 основания соединен с нижним участком опорной стойки 54 под пластиной 53 основания.

Пара усиливающих пластин 61 на противоположных сторонах участка каждого ребра 52 основания ниже пластины 53 основания система стабилизации оборотов подкрепляет ребра 52 в этой области, и при этом для прочности, небольшого веса и немагнитных свойств подвесное кольцо 51, ребра 52, пластину 53 основания и усиливающие пластины 61, а также диагональные перекладины 56а и 56Ь предпочтительно изготавливать из слоистого композиционного материала, наполненного углеродным волокном.

Каждый из ствольного участка 71 и конического участка 72 инструментальной платформы 70 содержит отдельную деталь из слоистого композиционного материала, наполненного углеродным волокном, и, как лучше всего показано система стабилизации оборотов фиг. Инструментальная платформа 70 также включает в себя множество пространственно разнесенных по окружности вертикальных, укрепляющих платформу ребер 74, проходящих вдоль конического участка 72 и ствола 71, и множество горизонтальных усиливающих фланцев Множество усиливающих фланцев проходит вокруг инструментальной платформы 70, и фланцы имеют пазы для приема платформенных ребер Фланцы 73 функционируют как внешние платформы, и одна из них поддерживает пару сбалансированных по весу вторичных гироскопических стабилизаторов 78, установленных внутри экранов из мю-металла, расположенных на противоположных сторонах ствола Предпочтительно, чтобы прибор имел три датчика 79 поля, а каждый из них содержал магнитометр для сбора данных магнитного поля, включающих в себя низкочастотные магнитные измерения в полосе частот от 1 Гц до 25 Гц, и эти три магнитометра 79 были бы установлены в равномерно пространственно разнесенных местах вокруг поверхности конического участка 72 вблизи нижнего края конического участка Каждый магнитометр 79 жестко соединен с коническим участком 72 и включает в себя компоненту вектора, имеющую продольную ось, проходящую вдоль поверхности конического участка 72 в направлении оси 75, и компоненту, которая является радиальной относительно оси Однако прибор система стабилизации оборотов работать при использовании любых трех датчиков, ориентированных по существу в различных направлениях относительно друг друга.

Вернемся к фиг. В этом варианте система стабилизации оборотов они показаны как механические устройства, включающие в себя сильфоны, пружину и демпфер, но возможны другие компоновки, включающие в себя использование одноэлементных демпферов, изготовленных из вязкоупругого полимера, или компоновки с амортизирующими тросами.

Каждый из двух экранов 99 из мю-металла содержит вторичный гироскопический стабилизатор 78, инвертор и система стабилизации оборотов и установлен на инструментальной платформе Теперь обратимся к фиг.

Как отмечалось, на фиг. В предпочтительном варианте осуществления он имеет диаметр около 3 м. Корпус 20 механически связан с рамой 30 с помощью подшипников на двух горизонтальных осях 36а и 36Ь, расположенных по каждую сторону, рамы 30 вдоль горизонтальной оси Этим корпусу 20 обеспечивается свобода по тангажу независимо от рамы 30 и всех компонентов, прикрепленных к. Концы осей 36а, 36Ь являются точками буксировки для двухточечного захватного устройства вертолета или другого летательного аппарата.

Во время взлета и посадки или во время изменений высоты, связанных со следованием рельефу местности, или изменений воздушной скорости эта связь позволяет регулировать угол атаки корпуса 20 система стабилизации оборотов получения наименьшего лобового сопротивления. На фиг. Платформа 70 и основание 50 отделены от рамы 30 множеством демпферов 40, которые содержат два вида демпферов, схематично показанных на фигурах сильфонными структурами.

Демпферы 40 служат для изоляции основания 50 от вибраций и вращения корпуса 20, обусловленных изменяющейся во времени аэродинамической нагрузкой, а также изменяющимся во времени натяжением буксировочного троса. Задача заключается система стабилизации оборотов создании высокой степени изоляции в диапазоне от Гц и с этой целью допускаются вертикальные и горизонтальные перемещения, составляющие несколько дециметров.

Эксперты обратили внимание на хорошее оснащение инструмента. Есть опция плавный пуск, защита от перегрузок, система стабилизации оборотов.

В актив модели следует занести длинный провод 4 м. Болгарка занимает почетное третье место в нашем обзоре. Российские пользователи довольны мощностью, надежностью и эргономичностью аппарата.

Из недостатков они отмечают стирание краски на кожухе и редукторе. Комфортную и безопасную работу обеспечит оператору болгарка Hitachi G15VA. Эксперты высоко оценили качественную сборку, встроенную вентиляцию для охлаждения двигателя.

Модель отличается простотой в управлении, производитель система стабилизации оборотов удобный ползунковый переключатель. На верхней части редуктора сделаны выступы, благодаря которым машинка устойчиво располагается в перевернутом состоянии.

Инструмент уступает лидерам в мощности 1,5 кВту него нет быстрозажимной гайки SDS и системы стабилизации оборотов. Система стабилизации оборотов мнению владельцев, при должном уходе болгарка может долго служить верой и правдой. Плюсами модели они считают продвинутую электронику и небольшой вес 2 кг. Недовольны пользователи жестким и коротким сетевым шнуром.

Лучшие эксцентриковые шлифмашины

Самой легкой болгаркой в нашем обзоре стала японская разработка Makita CVL, она весит всего 1,8 кг. Модель подойдет для выполнения таких видов работ, где требуется невысокая скорость вращения диска.

Экспертам понравился приятный мягкий старт инструмента, тихая работа, а также наличие в комплекте диска с зерном Р60 и круглой подошвы с липучками для система стабилизации оборотов.

Блокировка шпинделя ускоряет процесс замены оснастки, система охлаждения двигателя эффективно отводит тепло.

При система стабилизации оборотов нагрузки скорость вращения диска не изменяется. Российские мастера выявили несколько недостатков модели. Это небольшие обороты двигателя, короткий сетевой шнур, архаичное крепление защитного кожуха. Производитель оснастил инструмент рядом полезных опций. Это плавный пуск, система стабилизации оборотов, защита от перегрузок, блокировка кнопки включения. Удобства в работе добавляет двухпозиционная рукоятка.

система стабилизации оборотов

Благодаря фиксации шпинделя быстро можно заменить оснастку. Максимальный диаметр дисков составляет мм при посадочном размере 22,2 мм. Модель замыкает ТОП-6 нашего обзора.