该系统的主要目的是防止重型自卸卡车发生紧急故障,并通过用基于状态的维护取代计划预防性维护系统来获得经济效益。该系统定期接收有关当前振动参数的信息,处理、分析这些参数并将诊断结果输出到移动车辆的仪表板,以便及时告知驾驶员变速箱当前的技术状况。该系统设计用于对采石场自卸卡车的重载齿轮传动机构进行车载不可拆卸技术诊断,并消除其紧急故障的情况。它作为起重能力为 130 吨的 BELAZ 采石场自卸卡车的附加选项提供给消费者,并且可以轻松适应其他带有机电变速器的 BELAZ 自卸卡车。在采石场作业期间,集成在 BELAZ 自卸卡车车载控制和诊断系统中的电机轮行星齿轮箱技术状况振动监测系统实时监测变速箱的振动参数,并在整个生命周期内记录和存储诊断信息。通过 GSM 通信自动无线数据传输功能有助于在单个服务终端上远程收集各个采石场自卸车变速箱振动状况的数据。使用该系统可将机器维护时间缩短 15-17%,故障排除时间缩短 1.5-2 倍,还将平均故障间隔时间增加至少 10-15%,并且环保、无浪费、不需要消耗品。 CAN总线的使用可以很容易地将振动监测系统集成到BELAZ自卸卡车的车载控制和诊断系统中,而通过GSM通信的数据传输允许使用串行移动通信设备。
该探测器旨在用于交通控制和管理系统,用于各种地面和空中物体,使用从厘米到亚微米的各种波长。数字技术的发展极大地改变了使用小型受控物体进行各种用途的外观和效率。传感器符合严格的环境限制的要求在市场上尤其严格。由于后苏联和东亚国家缺乏有效的低电位检测技术,该技术的市场相当广阔。一种实用的检测解决方案是基于探测能量与物体相关先验信息的“交换”。发达国家的许多制造商生产相对低电位的主动雷达传感器。然而,所提出的技术提供了明显的能量优势。实验表明,在其他所有条件相同的情况下,使用该技术可提供至少 12-15 dB 的等效能量增益。作为主要作用的发达检测技术确保了在城市基础设施条件下使用所考虑的传感器的环境安全性的提高。在使用所考虑的技术过程中产生的实际解决方案与标准解决方案相比,技术要求有所降低。
高速物体的检测和跟踪技术对于新开发的检测系统至关重要,因为它基本上是多通道的,这在现有系统中很少见。现代移动物体探测器旨在解决在决策时间内检测不留单个空间分辨率元素的物体的问题。在处理高速物体时,不遵循此规则。物体从一个空间分辨率元素移动到另一个空间分辨率元素使开发的解决方案变得无关紧要。这就是为什么科学和实用的解决高速物体检测和跟踪问题极其重要的原因。高速物体探测器旨在用于包括用于广泛应用的探测器和跟踪装置的信息系统,包括空中和空间物体。由于以高超音速移动的物体的应用范围迅速扩大,所考虑问题的实用性非常广泛。有关解决高速物体检测和跟踪问题的技术的信息是有限分布的信息。同时,众所周知,在上述市场中没有高质量的解决方案。这适用于时空监视设备,而不适用于空间跟踪设备,因为后一种情况下的解析体积网格与被观察物体一起“移动”。探测器和跟踪设备信号的处理效率在很大程度上取决于处理过程中的实际损失。白俄罗斯国家科学院无线电工程中心开发的解决问题的方法和实用算法的实施表明,与最佳方法相比,处理过程中的实际损失非常小,在许多实际情况下不超过 0.5 dB。
白俄罗斯国家科学院“多功能无人系统科学与生产中心”向消费者提供自主模拟器,其设计目的在于:培训无人驾驶飞行器 (UAV) 操作员无人机系统 (UAS) 使用原理;在没有使用标准 UAS 手段的情况下对 UAV 操作员进行培训,以保证质量。模拟器具有以下特点:执行 UAS 的自主功能控制;创建、编辑和输入 UAV 的飞行任务;在 UAV 飞行过程中校正飞行任务;生成控制 UAV 飞行的命令;生成控制有效载荷的命令;从机载记录设备记录参数和视觉信息;紧急情况发生时的操作;分析记录的信息并准备情报报告。应用领域:无人机操作员培训。
强大的同位素工业伽马射线装置 UGU-420,活度为 420 kCi,用于与使用60 Co 强大辐射源相关的实验和工业工作。近年来,该研究所在此基础上积极开展辐射技术领域的工作:使用电子束和伽马射线对医疗设备和药物进行灭菌;为各种目的改性聚合物材料,以赋予其新的性能和物理化学特性;加工食品以减少其微生物污染。与 Belmedpreparaty OJSC 合作,开发了一项用于医疗产品的技术 - 水凝胶材料作为治疗烧伤、伤口和移植皮肤组织、溃疡和治疗褥疮的新敷料。
基于多功能电子加速器 UELV-10-10 的辐射技术综合体,用于开展强电子束与物质相互作用的基础科学研究、材料和产品的抗辐射性研究、开发用于获取新材料和具有新性能的材料的辐射技术、在半工业规模上进行医疗产品和材料的辐射灭菌过程、食品的辐射加工等。加速器的设计目的是:在强大的相对论电子束和硬轫束与物质相互作用的物理学方面进行基础科学研究,在辐射化学和生物学领域进行研究;高剂量剂量学、放射材料科学和基于放射技术的新材料的创造;- 研究、开发和实施基于辐射技术的工艺;在半工业规模上进行各种辐射技术过程,包括:医疗器械、材料和药用原料的辐射灭菌;减少各种食品、香料和食品添加剂的微生物污染;聚合物和其他材料的辐射改性等。
底漆是双组分组合物。A 部分由多胺硬化剂的着色乳液组成,B 部分由环氧低聚物的单一分散体组成。涂抹后,形成不透明的半光泽薄膜,对涂漆表面和涂层具有良好的附着力。底漆可用于保护涂有各种搪瓷涂层的金属结构:五苯甲酸、甘醇、油和其他搪瓷,以免在腐蚀性盐环境中腐蚀;涂装混凝土表面(混凝土路缘、地下室)或水泥基材,不建议使用溶剂,在铺设环氧自流平地板之前对混凝土地板进行底漆处理。金属上形成的底漆涂层可抵抗 3% 氯化钠溶液(至少150小时)、机油(至少40天)、水(至少30天)的侵蚀。底漆无味且不含溶剂,因此建议在地下储罐、封闭或通风不良的房间中使用。干燥后,底漆膜不会对人体产生有害影响。该涂层环保且防火。
开发了合成离子交换纤维吸附剂的新型原创方法。吸附剂是在工业生产的化学纤维的基础上使用可用的试剂改性剂生产的。吸附剂可成功用于工业和农业企业气体排放清洁装置、个人呼吸保护装置。一个特别重要的应用领域是深度清洁电子、仪器制造、制药和食品工业企业工艺空气中的化学活性微杂质(氨、二氧化硫等)。在 40% 湿度下,对微浓度(~1 μg/m3)氨和二氧化硫的空气净化程度达到 95%。吸附剂具有卫生证书。所开发的生产技术对环境是安全的。
超滤膜是各向异性的多孔膜,具有薄(0.5-5.0 μm)活性层,位于由相同聚合物材料制成的大孔基底上。膜可以基于各种聚合物制成,并且具有5÷300 kDa 的标称分子量截止极限。膜应用于由无纺聚酯制成的增强基材上,这赋予了它必要的机械特性。不对称结构确保高过滤性能和溶解物质的保留。纤维壁具有各向异性结构和高孔隙率,可确保高比生产率和机械强度。应用:饮用水和技术需求的制备、废水处理、生物技术、化学、制药、食品和其他行业中的液体介质分离、食品和药物的灭菌、饮料的澄清、细胞浓缩、血浆置换、乳制品行业的牛奶和乳清加工。所开发的平板和中空纤维膜材料具有过滤过程中抗污染能力强、亲水性好、机械强度高、渗透性和选择性最佳结合等特点。所开发的膜和膜元件可安全用于食品和制药行业。可以制造卫生设计的膜模块。使用已开发的膜的优点包括不存在相变、能耗低、硬件设计相对简单、几乎无需试剂操作、可与其他分离过程结合、易于扩展和高度自动化。
目前,室内作物生产正在成为经济的高科技领域,具有工业生产的特征。植物营养主要通过多组分营养液的程序化给药进行。这种系统的主要缺点是植物种植装置的复杂性和技术饱和度高。作物生产发展的新一步是离子交换法 - 一种最近开发的技术,其中营养物质以化学结合到固体载体 - 离子交换剂的形式提供给植物 - 植物营养通过植物代谢物与矿物离子的离子交换进行。“Biona”就是这样一种基质。用于种植任何类型植物的营养介质;各种类型土壤、天然土壤、沙子的添加剂。“Biona”起着天然土壤腐殖质的作用。它可以以纯净形式使用,也可以作为任何土壤、土壤或沙子的添加剂使用。同时,仅用水浇灌就足以使植物从种子到种子生长。应用领域:任何级别的作物生产;克隆和适应;解决包括高科技和环境领域在内的各个行业中的植物种植问题(例如,从细胞培养物中种植植物、克隆;培育幼苗;种植室内植物;扦插生根;在不重新种植植物的情况下恢复贫瘠土壤的营养特性)。