RU2436155C2 - Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2436155C2
RU2436155C2 RU2009110121/08A RU2009110121A RU2436155C2 RU 2436155 C2 RU2436155 C2 RU 2436155C2 RU 2009110121/08 A RU2009110121/08 A RU 2009110121/08A RU 2009110121 A RU2009110121 A RU 2009110121A RU 2436155 C2 RU2436155 C2 RU 2436155C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
identification
section
individual picture
gap
Prior art date
Application number
RU2009110121/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110121A (ru
Inventor
Александр Николаевич Бойко (RU)
Александр Николаевич Бойко
Владимир Дмитриевич Шкилев (MD)
Владимир Дмитриевич Шкилев
Владимир Викторович Паршутин (MD)
Владимир Викторович Паршутин
Дмитрий Владимирович Шкилев (MD)
Дмитрий Владимирович Шкилев
Original Assignee
Александр Николаевич Бойко
Владимир Дмитриевич Шкилев
Владимир Викторович Паршутин
Дмитрий Владимирович Шкилев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Николаевич Бойко, Владимир Дмитриевич Шкилев, Владимир Викторович Паршутин, Дмитрий Владимирович Шкилев filed Critical Александр Николаевич Бойко
Priority to RU2009110121/08A priority Critical patent/RU2436155C2/ru
Publication of RU2009110121A publication Critical patent/RU2009110121A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436155C2 publication Critical patent/RU2436155C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automobile Manufacture Line, Endless Track Vehicle, Trailer (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу идентификации объектов, в частности к способу идентификации электропроводящего объекта, включающему нанесение идентификационной метки на объект. Техническим результатом является повышение надежности защиты электропроводящего объекта за счет создания неограниченного количества индивидуальных картинок для последующей идентификации. Способ идентификации электропроводящего объекта содержит этапы нанесения на объект и внесения в память компьютера координатной сетки с идентификационным номером индивидуальной картинки, полученной электрическим воздействием между объектом и электродом, и последующей идентификации путем сравнения идентификационного номера и индивидуальной картинки с ранее зарегистрированным, причем создание индивидуальной картинки обеспечивается за счет подачи в зазор между электродом и объектом жидкого электролита, электрод выполняют секционным, а каждую секцию электрода подключают к низковольтному источнику тока через генератор случайных чисел. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании информационных систем по идентификации материальных ресурсов, в частности при формировании баз данных материальных ресурсов, выполненных из электропроводящих материалов, например деталей машин, в частности отдельных узлов транспортных средств (шасси, двигателей и т.д.), артиллерийских стволов среднего и крупного калибров и любых других объектов, при производстве которых используется электрохимическая обработка металлов.
Известен способ идентификации материальных ресурсов путем обдувания поверхности высокоскоростной газовой струей со смесью металлических и неметаллических частиц [Патент Республики Молдова №3390].
Однако такой способ затруднителен при обработке поверхностей из особо прочных металлов и сплавов.
В качестве прототипа при рассмотрении способа можно выбрать способ идентификации электропроводящего объекта [Патент Республики Молдова №3389] путем нанесения на объект (метки на объекте) и внесения в память компьютера координатной сетки с идентификационным номером и индивидуальной картинки, полученной электрическим воздействием между объектом и электродом и последующей идентификации путем сравнения идентификационного номера и индивидуальной картинки с ранее зарегистрированным. Для электрических способов формирования индивидуальных картинок твердость объекта практически не имеет значения.
Однако такой способ идентификации обладает рядом недостатков. Для реализации этого способа необходимо использовать высоковольтное оборудование, которое небезопасно для обслуживающего персонала. Для поддержания режима электроискрового разряда необходимо применять вибрацию электрода (объекта идентификации), что также небезвредно для обслуживающего персонала. Электроискровой разряд обеспечивает локальное изменение состояния поверхности и не может информационно видоизменять большие площади, что важно при составлении больших баз идентификационных меток.
Предлагаемое изобретение оптимально использовать в тех производствах, в которых уже применяется электрохимическое производство при изготовлении изделий. В качестве примера можно привести технологию изготовления спиральных канавок внутри стволов орудий электрохимическим способом. В предлагаемом способе идентификация электропроводящего объекта осуществляется путем нанесения на объект (метки на объекте) и внесения в память компьютера координатной сетки с идентификационным номером и индивидуальной картинки, полученной электрическим воздействием между объектом и электродом, и последующей идентификации путем сравнения идентификационного номера и индивидуальной картинки с ранее зарегистрированным.
Особенность предлагаемого способа заключается в том, что в зазор между электродом и объектом подают жидкий электролит, электрод выполняют секционным, а каждую секцию электрода подключают к низковольтному источнику тока через генератор случайных чисел.
Другими особенностями можно признать то, что в жидкий электролит вводят квазиопериодично дополнительно пузыри газа (воздуха), что подачу жидкого электролита осуществляют неравномерно, что в процессе анодного растворения идентификационной метки изменяют состав жидкого электролита.
Возможность разнообразия получаемых индивидуальных картинок существенно возрастает при условии, что секции электрода устанавливают с возможностью перемещения и формирования межэлектродных промежутков по закону случайных чисел.
К особенностям можно отнести и то, что информационную сетку и индивидуальный идентификационный номер наносят после создания индивидуальной картинки методом анодного растворения. В противном случае анодное растворение может «стереть» как индивидуальный номер, так и информационную сетку.
На фиг.1 схематично изображена установка (вид сбоку), работающая с применением предлагаемого способа. Особенность способа заключается в том, что в зазор 1 между электродом 2 и объектом 3 подают жидкий электролит 4, электрод 2 выполняют секционным, а каждую секцию 5 электрода 2 подключают к низковольтному источнику тока 6 через генератор случайных чисел 7.
На фиг.2 приведен этот же электрод (вид снизу) с секциями 5, расположенными в матричном виде.
На фиг.3 приведен электрод 2 (вид снизу), установленный с внешней стороны ствола орудия (объекта) 3. 8 - условно показаны спиральные канавки внутри ствола орудия.
Пример выполнения способа
Использовался секционный электрод с размером секций 4×5 мм, изготовленных из нержавеющей стали Х18Н9Т. Между собой секции изолированы фторопластом. Секции зафиксированы на различных высотах по отношению к детали (идентификационной метке). В качестве электролита использовался водный раствор, содержащий 150 г/л NaCl. Деталь подсоединялась к положительному полюсу низковольтного источника тока, а секции к отрицательному полюсу через генератор случайных чисел, что позволяло на каждой из секций осуществлять дискретную подачу тока и тем самым получать невоспроизводимую (индивидуальную) картинку. Плотность тока на секциях регистрировалась в пределах от 1 до 30 А/см2. Использовался источник постоянного тока напряжением до 30 В и силой тока до 150 А. Электролит в межэлектродный промежуток подавался центробежным насосом, позволяющим обеспечивать неравномерность подачи электролита в межэлектродный промежуток.
В качестве прототипа при рассмотрении установки можно выбрать применение составного секционного электрода-инструмента для изучения распределения тока в межэлектродном промежутке между электродом и объектом [В.В. Паршутин., В.В. Береза. Электрохимическая размерная обработка спеченных твердых сплавов. Кишинев, 1987, с.159-166].
Такая установка содержит секционный электрод, подключенный к источнику тока, и систему подачи электролита в межэлектродный промежуток.
С помощью этого электрода изучалось распределение тока в межэлектродном промежутке между ним и объектом. К недостаткам такого электрода можно отнести предсказуемость распределения тока по отдельным секциям электрода и невозможность создания бесконечного числа индивидуальных картинок для последующей идентификации.
Особенность предлагаемой установки в том, что каждая секция электрода подключена к низковольтному источнику тока через генератор случайных чисел, каждая секция снабжена устройством перемещения секции относительно формирования межэлектродного промежутка, а система подачи электролита в зазор снабжена электромагнитным регулятором расхода, соединенным с блоком управления через генератор случайных чисел.
На фиг.4 показана установка, у которой в зазор 1 между электродом 2 и объектом 3 подают жидкий электролит 4, электрод 2 выполняют секционным, а каждую секцию 5 электрода 2 подключают к низковольтному источнику тока 6 через генератор случайных чисел 7. Каждая секция 5 снабжена устройством 8 перемещения секции относительно формирования межэлектродного промежутка, а система подачи электролита 9 в зазор 1 снабжена электромагнитным регулятором расхода 10, соединенным с блоком управления 11 через генератор случайных чисел 7. Секции 5 электрода 2 могут быть выполнены в поперечном сечении в виде квадратов, кругов и любой другой произвольной формы.
На фиг.5 изображена идентификационная метка (объект) 3 с цифровым кодом 12 и неповторимой индивидуальной картинкой 13.
Работает предлагаемая установка следующим образом. В зазор 1 между электродом 2 и объектом (идентификационной меткой) 3 подают с помощью системы подачи 9 электролит 4. Наличие электромагнитного регулятора расхода 10, соединенного с блоком управления 11 через генератор случайных чисел 7, обеспечивает непредсказуемую во времени подачу электролита в зазор 1. На каждую секцию 5 электрода 2 подают с помощью генератора случайных чисел 7 свое напряжение, что также способствует созданию непредсказуемости получаемой индивидуальной картинки. Изменение положения даже одной секции 5 (которая помимо всего выполняет и роль турбулизатора) меняет структуру потока электролита над всеми остальными секциями 5, что позволяет с помощью 20-30 секций добиваться бесконечного количества идентификационных индивидуальных картинок. После получения индивидуальной картинки на идентификационную метку наносят гравировочным станком цифровой код метки, поверхность сканируют и в базу данных одновременно вводят цифровой код с индивидуальной картинкой. Идентификация осуществляется путем сравнения цифровых кодов 12 и совпадения индивидуальных картинок 13. В случае если идентификационный номер на изделии имеет индивидуальную картинку, не совпадающую с идентификационным номером, например, на двигателе транспортного средства, последний признается контрафактной продукцией.

Claims (7)

1. Способ идентификации электропроводящего объекта путем нанесения на объект и внесения в память компьютера координатной сетки с идентификационным номером индивидуальной картинки, полученной электрическим воздействием между объектом и электродом, и последующей идентификации путем сравнения идентификационного номера и индивидуальной картинки с ранее зарегистрированным, отличающийся тем, что создание индивидуальной картинки обеспечивается за счет подачи в зазор между электродом и объектом жидкого электролита, электрод выполняют секционным, а каждую секцию электрода подключают к низковольтному источнику тока через генератор случайных чисел.
2. Способ идентификации по п.1, отличающийся тем, что в жидкий электролит вводят квазиопериодично дополнительно пузыри газа (воздуха).
3. Способ идентификации по п.1, отличающийся тем, что подачу жидкого электролита осуществляют неравномерно.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе анодного растворения идентификационной метки изменяют состав жидкого электролита.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что секции электрода устанавливают с возможностью перемещения и формирования межэлектродных промежутков по закону случайных чисел.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что информационную сетку и индивидуальный идентификационный номер наносят после создания индивидуальной картинки методом анодного растворения.
7. Установка для изготовления идентификационной метки с цифровым кодом и индивидуальной картинкой, содержащая для создания индивидуальной картинки секционный электрод, подключенный к источнику тока, и систему подачи электролита в межэлектродный промежуток, отличающаяся тем, что каждая секция электрода подключена к низковольтному источнику тока через генератор случайных чисел, каждая секция снабжена устройством перемещения секции относительно формирования межэлектродного промежутка, а система подачи электролита в зазор снабжена электромагнитным регулятором расхода, соединенным с блоком управления через генератор случайных чисел.
RU2009110121/08A 2009-03-23 2009-03-23 Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления RU2436155C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110121/08A RU2436155C2 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110121/08A RU2436155C2 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110121A RU2009110121A (ru) 2010-09-27
RU2436155C2 true RU2436155C2 (ru) 2011-12-10

Family

ID=42939882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110121/08A RU2436155C2 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436155C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479673C1 (ru) * 2011-09-05 2013-04-20 Александр Григорьевич Григорьянц Способ импульсного электрогазодинамического формирования идентификационных меток на поверхности твердого материала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045513A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-10 Security Graphics B.V. Identification mark comprising an optically and electronically readable marking
MD3390F2 (en) * 2004-02-27 2007-08-31 Vladimir Schiliov Process for identification of articles
MD3389G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации электропроводящего объекта
RU2007119972A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) Электроразрядный способ изготовления невоспроизводимой идентификационной метки
RU2007119974A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) Способ внесения дополнительной технологической информации в идентификационную невоспроизводимую метку

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045513A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-10 Security Graphics B.V. Identification mark comprising an optically and electronically readable marking
MD3390F2 (en) * 2004-02-27 2007-08-31 Vladimir Schiliov Process for identification of articles
MD3389G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации электропроводящего объекта
RU2007119972A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) Электроразрядный способ изготовления невоспроизводимой идентификационной метки
RU2007119974A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Дмитриевич Шкилев (RU) Способ внесения дополнительной технологической информации в идентификационную невоспроизводимую метку

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009110121A (ru) 2010-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12558754B2 (en) Method and device for dry treatment of metal surfaces by means of electrically active solid particles
CN103084682B (zh) 一种液束射流电解加工微坑的方法
Marchewicz et al. Induction charging of water spray produced by pressure atomizer
SE1051066A1 (sv) Utförande av en ytrelief på punktsvetsningselektroder
RU2436155C2 (ru) Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления
Da Silva et al. Maskless electrochemical texturing of automotive cylinders
Ali et al. Modeling and analysis of developed thermal additive centrifugal abrasive flow machining process
Mi et al. Proposal of ECM method for holes with complex internal features by controlling conductive area ratio along tool electrode
Kohut et al. Surface features and energy considerations related to the erosion processes of Cu and Ni electrodes in a spark discharge nanoparticle generator
KR20180012704A (ko) 초음파 헤드를 갖는 코팅 시스템
Korzhyk et al. Theory and practice of plasma-detonation technology of surface hardening metal products
CN102814374A (zh) 一种冰箱、用于冰箱的板材及其加工方法
TW200633589A (en) Coating apparatus, organic material thin film forming method and organic EL panel manufacturing apparatus
Zhang et al. Investigation of the effects of parallel electric field on fog dissipation
DE102022100587A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Elektro- und/oder Plasmapolieren von additiv gefertigten Bauteilen
RU2621744C2 (ru) Способ электролитно-плазменной обработки изделий, изготовленных с применением аддитивных технологий
US20140110375A1 (en) Surface processing device and surface processing method
Mithu et al. Effect of electrolyte temperature on Faradaic effect in electrochemical microdrilling
JPH0455030A (ja) 鍛造用被膜潤滑処理方法及び被膜潤滑処理手段を有する鍛造装置
RU2653377C2 (ru) Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления
RU2657261C2 (ru) Способ создания идентификационной метки и инструмент для электрохимической обработки идентификационной метки
ELEKTROKEMIJSKE et al. Optimization of the machining parameters in the electrochemical micro-machining of nickel
Cheng et al. Optimizing electric field uniformity and microstructure fabrication precisionin EHD printing through various shapes of auxiliary electrodes
RU2195517C2 (ru) Способ получения дугового разряда и устройство для его осуществления
RU2661127C2 (ru) Способ создания идентификационной метки на металлическом фильтре

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110906