Диагностика, контроль и управление

1. Лазерный способ идентификации железнодорожных вагонов по осевым профилям баз тележек

2. Вихре кольцевой детонационный способ измерения толщины покрытия   стального листа.

3. Пьезоэлектрический способ измерения крутящего момента  приводных валов.

4. Хемотронная система диагностики электрических изоляционных муфт

5. Термический способ обнаружения оптически неоднородных дефектов на поверхности стального листа

6. Способ непрерывного контроля температуры силовых медных электрических шинопроводов под нагрузкой.

7. Контактный дисковый способ диагностирования внутренних дефектов слябов в МНЛЗ.

8. Контактный шаровой способ диагностирования внутренних дефектов слябов в МНЛЗ.

9. Матричный полупроводниковый способ непрерывного контроля градиентов температур на поверхности технологического оборудования.

10. Система оптического контроля частоты вращения роликов конвейера.

11. Оптико-механический способ определения крутящего момента крупногабаритных шпинделей.

12. Оптико-механическая (муаровая) диагностика вращающихся механизмов.

13. Муаровая интерферометрия потенциально опасных мест в подвижных элементах

14. Мультисенсорная электромагнитореологическая диагностическая платформа

15. Диагностика утечек в действующих газопроводах способом встречных ударных волн

16. Диагностика водопроводов на предмет обнаружения утечек способом ударных волн

17. Способ контроля веса мелющих шаров мельниц мониторингом крутящего момента привода

18. Способ контроля сцепления подъёмного электромагнита подъёмного крана на основе измерения и анализа потока выпучивания отдельным витком

20. Само диагностируемый стальной канат.

21. Способ определения марки стали по искровому следу

22. Механический способ определения остаточного ресурса электрических щеток электродвигателей (генераторов).

23. Трибоэлектростатический способ контроля   электрического старения  высоковольтных изоляторов

24. Практические способы визуализации закрученных сред

25. Гидрорезистивный способ контроля герметичности листовых сварных соединений

26. Многопольные конденсаторы, как основа нового диагностического оборудования. 

27 Способ развертки питающего напряжения в длинном проводнике (электрической цепи).

28. Способ определение поля градиентов температур на поверхности или в объёме

29. Развертка электрической проводимости как новый метод в диагностике длинных объектов

30. Линейный полупроводниковый теплообменник с управляемым полем точечных градиентов температур.

31. Матричный полупроводниковый теплообменник с управляемым полем точечных градиентов температур.

32. Экспериментальная проверка контроля любых влияний на гексагональную топологию контактных разностей потенциалов

33. Псевдогиперболоидный датчик направления ЭМ излучения в диапазоне частот от СВЧ до видимого включительно

34. Псевдогиперболоидная развёртка электромагнитного излучения в пространстве

39. На пути к идеальной сенсорной матрице для роботов

40. Мультисенсорная система для роботов на основе функционально-активных контактных материалов

Проект “Вихри Хауса” — это авторская инициатива, направленная на исследование новых физических эффектов, разработку новых технологий и популяризацию науки.