Abstract:
Die Erfindung betrifft einen tragbaren Schutzbehälter (10) zum Transport eines Vermessungsgerätes (40), mit einem Innenraum welcher zur Aufnahme des Vermessungsgerätes ausgestaltet ist, wobei der Innenraum mindestens eine Halterung aufweist und wobei die mindestens eine Halterung speziell zur Aufnahme eines bestimmten Geräte-Typs mit bekannten Ausmassen ausgestaltet ist. Der Schutzbehälter weist eine in den Schutzbehälter integrierte Kommunikationseinheit, eine Versorgungseinheit zur Stromversorgung der Kommunikationseinheit, und Überprüfungsmittel zum Überprüfen eines Vorhandenseins und einer Identität eines Vermessungsgerätes im Innenraum auf. Die Erfindung betrifft ausserdem ein System aus mehreren Schutzbehältern, ein Verfahren zum Vorbereiten eines Vermessungsgerätes während eines Transports des Vermessungsgerätes in einem Innenraum eines Behälters, auf einen Einsatz an einem bekannten Einsatzort, und ein Verfahren zum Verhindern einer unberechtigten Entnahme eines Vermessungsgerätes aus einem Behälter..
Abstract:
Изобретение относится к портативным электронным устройствам, и может быть использовано в конструкциях корпусов и съемных панелей для сотовых телефонов, смартфонов, USB-флеш-накопителей, ноутбуков и т.п. Корпус портативного электронного устройства (1), состоящий из внешних стенок, во внутренней части корпуса размещены электронные компоненты (2). в корпусе выполнены технологические окна (3). но меньшей мере, одна из внешних стенок корпуса выполнена рельефной по технологии гальванопластики при электрохимическом осаждении слоя металла и отличающийся тем, что дополнительно под осажденным слоем металла (4) установлен опорный сердечник (5). опорный сердечник выполнен из материала группы неметаллов, опорный сердечник жестко соединен с внутренней стороной осажденного слоя металла, опорный сердечник и осажденный слой металла формируют конструктивно-декоративную панель (6). Технический результат - расширение ассортимента портативным электронных устройств, выполнение металлическою корпуса монолитным, в виде одной бесшовной детали, сокращением себестоимости, массы корпуса и времени производства; разработки новой технологии изготовления корпусной техники методом гальванопластики.
Abstract:
Method for fastening an air flow measuring sensor to a duct (1) of a ventilation system, in which method at least one sensor part (2, 3) comprising a measuring sensor or measuring sensors is fastened to a fastening point (4) formed on the outer surface of the duct, which fastening point is made to have a planar surface, and the bottom surface of which sensor part (2, 3) is fastened tightly to the planar fastening point (4). The invention is implemented in such a way that holes (6, 7, 8) are made in the planar fastening point (4) for the sensors.
Abstract:
A connecting device for measuring instruments includes a body attached to a boundary surface (2) of a process. The body (2) comprises an aperture (115) or the like in connection with the process (1). The process is measured through the aperture by a measuring instrument (3) affixed to the connecting device. The measuring instrument (3) is affixed to a selector member (120) mounted movably relative to the body (111). The selector member has a hole or the like (126) in connection with the measuring instrument, which hole is in connection with the aperture (115) of the body in the measuring position of the connecting device. The selector member has a closing surface or the like (129) being at the aperture of the body in the closed position of the connecting device.
Abstract:
A system and a method are disclosed for a high bandwidth linear flexure bearing, which may be particularly useful in high end accelerometers and high-precision linear servo mechanisms. Certain embodiments may apply to sensors that measure motion in one dimension. Such embodiments may substantially improve the off-axis performance of the sensors providing ultra-repeatability while maintaining linearity of motion and linearity in spring rate. Some embodiments use spring flexures (602, 702, 802, 902) and flex-couplers (604, 704, 804, 904) to support the sensor stage (601, 701, 801, 901) and connect it to the reference base (603, 703, 803, 903). Several embodiments are disclosed that may fit the needs of specific applications in the area of high-end servos and accelerometers.
Abstract:
The immersion device, for example a bath heater for a galvanizing bath, contains a connection head (1) for the introduction of a connection cable (8) and an immersion tube (3) applied to the connection head (1) for vertical immersion in the bath liquid. The relevant support system consists of a support beam (17), of which the carrying unit (21), which can be attached to the edge of the galvanizing bath, comprises on the side of the immersion device, two suspension frames for introducing and holding the immersion device. The connection head (1) comprises on mutually facing sides two groove-like support recesses (18) which in the installed position run horizontally and parallel to one another, for the essentially close-fitting insertion of the suspension frames connected to the carrying unit (21).