вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий

Классы МПК:G01N27/90 с помощью вихревых токов
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Научно-исследовательский институт интроскопии Московского научно-производственного объединения "Спектр" (ЗАО НИИИН МНПО "Спектр") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-08-16
публикация патента:

Изобретение относится к комбинированным методам неразрушающего контроля, а именно к измерению параметров (толщины, структурного состояния, электрофизических и теплофизических свойств) особенно сверхтонких однослойных металлических покрытий и многослойных металлических слоев, нанесенных на диэлектрические основания современными высокими нанотехнологиями. Вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий заключается в том, что частоту импульсного тока определяют величиной, обеспечивающей максимальную степень зависимости к ней контролируемых теплофизических параметров вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx, принятой авторами тепловым обобщенным параметром, в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, определяющим оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия по температурным зависимостям T max(t), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, и устанавливают значение начального зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств покрытия и значения теплового обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, а по выходным электрическим сигналам вихретокотеплового преобразователя судят об информативных параметрах материала покрытия: вихретоковым преобразователем - о толщине и электрофизических свойствах, тепловым преобразователем - о теплофизических свойствах. 2 ил.

вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924

Формула изобретения

Вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлических покрытий, заключающийся в том, что в материале покрытия возбуждают катушкой индуктивности вихретокового преобразователя импульсный ток частотой, при которой выбирают отношение глубины вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 проникновения вихревого тока к толщине d контролируемого покрытия в соотношении вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 >d, измеряют температуру материала покрытия, нагретого импульсным током, тепловым преобразователем, отличающийся тем, что частоту импульсного тока определяют величиной, обеспечивающей максимальную степень зависимости к ней контролируемых теплофизических параметров вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx, принятой авторами тепловым обобщенным параметром, в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, определяющем оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия по температурным зависимостям T max(t), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, где вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =Rk(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µoµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 )1/2 - обобщенный безразмерный параметр в теории контроля вихревыми токами, характеризующий электрофизические свойства µ (относительная магнитная проницаемость материала покрытия), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 - электрическая проводимость материала покрытия, режим вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 (круговая частота тока возбуждения) контроля вихретокового преобразователя и его радиус Rk катушки; µ o - магнитная проницаемость вакуума; dx=d/R k - относительный безразмерный параметр, характеризующий отношение толщины d покрытия к радиусу Rk катушки; Tmax(t) - зависимость максимальной температуры нагрева покрытия от времени; вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max - время достижения Тmax, и устанавливают значение начального зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств покрытия и значения теплового обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, а по выходным электрическим сигналам вихретокотеплового преобразователя судят об информативных параметрах материала покрытия: вихретоковым преобразователем - о толщине и электрофизических свойствах, тепловым преобразователем - о теплофизических свойствах.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к комбинированным методам неразрушающего контроля, а именно к вихретокотепловому измерению параметров (толщины, структурного состояния, электрофизических и теплофизических свойств) особенно сверхтонких однослойных металлических покрытий и многослойных металлических слоев, нанесенных на диэлектрические основания современными высокими нанотехнологиями, являющимися основой промышленности.

Известны различные физические метода неразрушающего контроля параметров металлических покрытий на диэлектрическом основании [Неразрушающий контроль. Справочник в 8 томах под ред. чл.-корр. РАН Клюева В.В. Т.3, 4. М.: Машиностроение, 2004, 896 с.].

Перечисленные способы по разным причинам не позволяют осуществлять одновременный контроль, например, толщины, структурного состояния материала, электрофизических и теплофизических свойств материалов сверхтонких пленок, являющихся основой современного высокотехнологического оборудования.

Известные методы функционально ограничены, позволяют исследовать параметры материалов, как правило, толщиной порядка от 0,5 мкм и более.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому представляется вихретокотепловой способ контроля параметров металлических покрытий на диэлектрическом основании, заключающийся в том, что в материале металлического покрытия создают возбуждающей катушкой индуктивности вихретокового преобразователя импульсный ток, вихревые токи которого вызывают нагрев материала покрытия, измеряют этот нагрев тепловым преобразователем и [А.с. № 1027591, Кл. G01N 27/90, БИ 1983, № 25].

Этот способ позволяет одновременно измерять несколько параметров изделия, однако основными недостатками данного способа являются недостаточные точность и достоверность контроля, а также ограниченные функциональные возможности измерением толщины покрытий ограниченной величины.

Сущность вихретокотеплового способа контроля параметров сверхтонких металлических покрытий, заключающаяся в том, что в материале покрытия возбуждают катушкой индуктивности вихретокового преобразователя импульсный ток частотой, при которой выбирают отношение глубины вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 проникновения вихревого тока к толщине d контролируемого покрытия в соотношении вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 >d, измеряют температуру материала покрытия, нагретого импульсным током, тепловым преобразователем, далее частоту импульсного тока определяют величиной, обеспечивающей максимальную степень зависимости к ней контролируемых теплофизических параметров вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx, принятой авторами тепловым обобщенным параметром, в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, определяющим оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия по температурным зависимостям T max(t), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, где вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =Rk(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µoµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 )1/2 - обобщенный безразмерный параметр в теории контроля вихревыми токами, характеризующий электрофизические свойства µ (относительная магнитная проницаемость материала покрытия) и вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 (электрическая проводимость материала покрытия) материала покрытия, режим вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 (круговая частота тока возбуждения) контроля вихретокового преобразователя и его радиус Rk катушки; µ о - магнитная проницаемость вакуума; dx=d/R k - относительный безразмерный параметр, характеризующий отношение толщины d покрытия к радиусу Rk катушки; Tmax(t) - зависимость максимальной температуры нагрева покрытия от времени; вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max - время достижения Tmax; и устанавливают значение начального зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств покрытия и значения теплового обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, а по выходным электрическим сигналам вихретокотеплового преобразователя судят об информативных параметрах материала покрытия: вихретоковым преобразователем - о толщине и электрофизических свойствах, тепловым преобразователем - о теплофизических свойствах.

Техническим преимуществом заявляемого изобретения является повышение точности и достоверности контроля, а также расширение функциональных возможностей способа, заключающихся в измерении толщины сверхтонких покрытий, электрофизических и теплофизических свойств материала покрытий.

На фиг.1 показана кривая температурного поля U(t); на фиг.2 - экспериментальные кривые изменения температуры в зависимости от теплового обобщенного параметра T(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ) при одинаковых электрофизических свойствах материалах покрытия и вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =const, но разной толщине покрытия: кривая 1-d=10 мкм; 2-d=30 мкм; 3-d=50 мкм.

Способ заключается в том, что в материале покрытия определяют глубину вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 проникновения вихревого тока к толщине d покрытия в соотношении: вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =[2/(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µoµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ]1/2=21/2Rk/вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 >d, где вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 - круговая частота колебаний тока возбуждения; µ о и µ - магнитная и относительная магнитная проницаемость вакуума и материала покрытия соответственно; вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 - удельная электрическая проводимость материала покрытия; Rk - радиус катушки индуктивности вихретокового преобразователя; вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =Rk(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µoµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 )1/2 - обобщенный безразмерный параметр в теории контроля вихревыми токами, характеризующий электрофизические свойства материала покрытия, режим контроля вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 вихретокового преобразователя и радиус Rk его возбуждающей катушки индуктивности; создают в материале металлического покрытия возбуждающей катушкой индуктивности вихретокового преобразователя импульсный ток, вызывающий нагрев материал покрытия, измеряют нагретый материал покрытия тепловым преобразователем, при этом частоту импульсного тока выбирают величиной, при которой все контролируемые параметры [Umax, вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 , вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 'max, U'max(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 )], где Umax - максимальное напряжение на выходе теплового преобразователя в момент максимального времени вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max; U'max(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 'max - их производные; вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 - длительность импульса; в сильной степени зависели бы от теплофизических свойств материала покрытия.

Далее в способе в любом порядке выше выполненных операций назначают обобщенный параметр вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx=dRkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µoµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 , где dх=d/Rk - относительный безразмерный параметр, характеризующий отношение толщины d покрытия к радиусу Rk катушки; величиной в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, определяющей оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия по температурным зависимостям U max(t) и вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, и устанавливают значение зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия и значением обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5.

Глубину вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 проникновения вихревого тока в материал покрытия выбирают больше толщины d этого покрытия с тем, чтобы плотность распределения токов по толщине покрытия можно было считать равномерной в соответствии с расчетами Ю.М.Шкарлета [Соболев B.C., Шкарлет Ю.М. Накладные и экранные датчики. Новосибирск, Наука, 1967, 146 с.], а также равномерный нагрев материала покрытия импульсным током. Частота вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 импульсного тока возбуждения выбирается таким образом, чтобы все параметры теплового преобразователя [Umax , вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max, вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 , вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 'max, U'max(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 )] зависели от теплофизических свойств материала покрытия (коэффициент теплопроводности, теплоемкость, коэффициент линейного расширения и др.). Методика выбора частоты тока широко приведена в приведенных аналогах.

Величина вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 1+вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2 длительности определяется из кривой температурного поля (фиг.1) зависимости U(t), которая через промежуток вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max времени после начала процесса нагрева температуры достигает Umax максимума. Численное значение длительности вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 импульса определяют на уровне Umax/21/2 , расположенном по разные стороны относительно ординаты вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max. Для ускорения процесса получения информации, в качестве информативных параметров можно использовать также производные U'max(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ) и вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 'max температурного поля.

Анализ слагаемых обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx=dRkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 µоµвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 , введенного авторами, как тепловой обобщенный параметр, показывает, что все они кроме круговой частоты вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 и µо - магнитной проницаемости вакуума, зависят от изменения температуры, при этом в независимости от вариации значения толщины d тонкослойного покрытия максимальное значение параметр вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 приобретает в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, который обеспечивает максимальный тепловой нагрев теплофизических параметров материала покрытия. Поэтому этот параметр вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 назван нами "тепловой обобщенный параметр". На фиг.2 показаны экспериментальные кривые изменения температуры в зависимости от теплового обобщенного параметра Т(вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ) при одинаковых электрофизических свойствах материалах покрытий и вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =const, но разной толщине: кривая 1-d=10 мкм; 2-d=30 мкм; 3-d=50 мкм. Из графика видно, что чем тоньше покрытие, тем больше его нагрев. При увеличении толщины покрытия максимум температуры кривой уменьшается, а диапазон максимума значений вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 смещается по оси абсцисс в сторону увеличения, но не превышает диапазона вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5. Пунктирная кривая, пересекающая кривые на графике, характеризует максимумы значений вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 от толщины покрытий.

Значение начального зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия устанавливают в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия, входящим в выражение теплового параметра, и значение теплового обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5.

Работа способа

Способ состоит в том, что в материале покрытия назначают частоту тока возбуждения, при которой определяют отношение глубины вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 проникновения вихревого тока к толщине d контролируемого покрытия в соотношении вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 >d, создают в материале покрытия возбуждающей катушкой индуктивности вихретокового преобразователя импульсный ток, вызывающий нагрев материал покрытия, измеряют нагретый материал покрытия тепловым преобразователем, причем частоту импульсного тока выбирают величиной, обеспечивающей максимальную степень зависимости к ней контролируемых теплофизических параметров. Затем в способе назначают тепловой обобщенный параметр вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 2dx величиной в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, определяющей оптимальное изменение теплофизических свойств материала покрытия по температурным зависимостям T max(t), вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 max; и устанавливают значение начального зазора h между плоскостью возбуждающей катушки и плоскостью покрытия в соответствии с выражением (0,1-0,2)вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 h/Rkвихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 0,5, обеспечивающим оптимальное изменение теплофизических свойств покрытия и значением безразмерного обобщенного параметра вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 в диапазоне вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 =3÷5, а по выходным электрическим сигналам вихретокотеплового преобразователя судят об информативных параметрах материала покрытия: вихретоковым преобразователем - о толщине и электрофизических свойствах (d, µ, вихретокотепловой способ контроля параметров сверхтонких металлопокрытий, патент № 2351924 ), тепловым преобразователем - о теплофизических свойствах (теплоемкость, теплопроводность и др.).

Техническим преимуществом заявляемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа, заключающихся в измерении толщины сверхтонких покрытий, электрофизических и теплофизических свойств материала покрытий.

Класс G01N27/90 с помощью вихревых токов

устройство и способ измерения индукционным методом -  патент 2527666 (10.09.2014)
устройство и способ измерения индукционным методом -  патент 2527310 (27.08.2014)
способ электромагнитного контроля полой детали типа лопатки газотурбинного двигателя -  патент 2526598 (27.08.2014)
способ и установка для удаления двойной индикации дефектов при контроле труб по дальнему полю вихревых токов -  патент 2523603 (20.07.2014)
установка и способ для неразрушающего контроля дефектов в проверяемом изделии посредством вихревых токов -  патент 2522779 (20.07.2014)
способ обнаружения трещин на деталях вращения -  патент 2517786 (27.05.2014)
комплекс дефектоскопии технологических трубопроводов -  патент 2516364 (20.05.2014)
способ контроля разрушаемых элементов устройства контроля схода подвижного состава -  патент 2516363 (20.05.2014)
способ контроля качества неразъемных соединений -  патент 2515425 (10.05.2014)
способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп -  патент 2507393 (20.02.2014)
Наверх