Способ и устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации

Выполнены способ и устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации, причем способ содержит: получение соответствующего давления источника воздуха в каждом компоненте ударно-волнового устройства (S101); определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона (S102); если полученные значения давления источников воздуха не находятся в пределах заданного диапазона, регулировку давлений источников воздуха до тех пор, пока давления источников воздуха не будут находиться в пределах заданного диапазона, и затем вывод отрегулированных источников воздуха (S104), при этом полученные значения давления источников воздуха находятся в пределах заданного диапазона, что указывает на то, что давление в источниках воздуха соответствует требованиям, и вывод соответствующего источника воздуха непосредственно в каждый компонент (S103). Таким образом, можно повысить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства и улучшить пользовательское восприятие. 4 н.п. ф-лы, 4 ил.

 

Перекрестная ссылка на родственную заявку

В настоящей заявке испрашивается приоритет по китайской заявке на патент №201810804935.3, озаглавленной "СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СТАБИЛЬНОСТИ ИСТОЧНИКА ВОЗДУХА УДАРНО-ВОЛНОВОГО УСТРОЙСТВА И НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ", поданной в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики 20 июля 2018 года, полное содержание которой включено в данный документ посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области применения ударно-волновых устройств и, в частности, к способу и устройству для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носителю информации.

Уровень техники

С развитием науки и техники ударно-волновые устройства стали широко применяться в медицине. Ударно-волновое устройство работает в основном за счет давления сжатого воздуха. Таким образом, очень важно обеспечить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства.

Однако в настоящее время стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства не уделяется должного внимания, вследствие чего источники воздуха большинства ударно-волновых устройств имеют плохую стабильность, что влияет на эффективность использования ударно-волнового устройства и приводит к плохому пользовательскому восприятию.

Таким образом, то, как обеспечить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства, чтобы повысить эффективность использования ударно-волнового устройства и улучшить пользовательское восприятие, является актуальной задачей, которую должны решить специалисты в данной области техники.

Сущность изобретения

Согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия предусмотрены способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации для решения задач, связанных с плохой эффективностью использования и плохим пользовательским восприятием ударно-волнового устройства в традиционной технологии.

Для решения вышеупомянутых технических задач выполнен способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно настоящему раскрытию. Способ включает в себя:

получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства;

определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона;

вывод, если определено, что давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов; и

регулировку, если определено, что давление источника воздуха находится за пределами заданного диапазона, давления источника воздуха, которое должно находиться в пределах заданного диапазона, и вывод регулируемого источника воздуха.

Предпочтительно получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, включает в себя: получение давления первого источника воздуха, соответствующего воздушному насосу ударно-волнового устройства. Соответственно, определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, включает в себя: определение того, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона; вывод, если определено, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному насосу; и управление, если определено, что давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, первым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному насосу, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу.

Предпочтительно, получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, дополнительно включает в себя: управление источником воздуха, соответствующим воздушному насосу, для ввода в воздушный резервуар ударно-волнового устройства; и получение давления второго источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару. Определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, дополнительно включает в себя: определение того, находится ли давление второго источника воздуха в пределах второго заданного диапазона; вывод, если определено, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару; и управление, если определено, что давление второго источника воздуха не находится в пределах второго заданного диапазона, вторым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не будет находиться в пределах второго заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару.

Предпочтительно, после определения того, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, способ дополнительно включает в себя:

определение того, превышает ли давление первого источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства;

вывод, если определено, что давление первого источника воздуха больше, чем максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном; и

управление, если определено, что давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, клапаном регулировки давления ударно-волнового устройства таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки первого давления источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, и переход к этапу вывода источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном.

Предпочтительно, после определения того, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, способ дополнительно включает в себя:

определение того, содержит ли воздушный резервуар воду;

управление, если определено, что воздушный резервуар содержит воду, сливным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он открывался для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли воздушный резервуар воду; и

переход, если определено, что воздушный резервуар не содержит воды, к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару.

Предпочтительно, после определения того, что воздушный резервуар не содержит воды, способ дополнительно включает в себя:

сжатие источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, в фильтре ударно-волнового устройства для фильтрации и определение того, содержит ли фильтр воду;

управление, если обнаружено, что фильтр содержит воду, сливным клапаном, соответствующим фильтру, таким образом, чтобы он открывался для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли фильтр воду; и

вывод, если обнаружено, что фильтр не содержит воды, источника воздуха, соответствующего фильтру.

Предпочтительно, после вывода источника воздуха, соответствующего фильтру, способ дополнительно включает в себя:

сжатие источника воздуха, соответствующего фильтру, в сепараторе масляного тумана ударно-волнового устройства для отделения масляного тумана от источника воздуха, соответствующего фильтру, и управление сливным клапаном, соответствующим сепаратору масляного тумана, который должен открываться для слива масляного тумана.

Для решения вышеупомянутых технических задач дополнительно предусмотрено устройство, соответствующее способу регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, согласно настоящему раскрытию. Устройство включает в себя: модуль получения, модуль определения, модуль вывода и модуль регулировки.

Модуль получения выполнен с возможностью получения давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства.

Модуль определения выполнен с возможностью определения того, находится ли давление в источнике воздуха в пределах заданного диапазона, запуска модуля вывода, если определено, что давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, и запуска модуля регулировки, если определено, что давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона.

Модуль вывода выполнен с возможностью вывода источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов.

Модуль регулировки выполнен с возможностью регулировки давления источника воздуха в пределах заданного диапазона и вывода отрегулированного источника воздуха.

Для решения вышеупомянутых технических задач дополнительно предусмотрено устройство, соответствующее способу регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, согласно настоящему раскрытию. Устройство включает в себя: память и процессор.

Память выполнена с возможностью хранения компьютерной программы.

Процессор выполнен с возможностью выполнения способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше, при исполнении компьютерной программы.

Для решения вышеупомянутых технических задач дополнительно предусмотрен машиночитаемый носитель информации, соответствующий способу регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, согласно настоящему раскрытию. Машиночитаемый носитель информации хранит компьютерную программу. Компьютерная программа при ее исполнении процессором, предписывает процессору выполнять способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше.

По сравнению с традиционной технологией, в способе регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно настоящему раскрытию, когда достигается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется до тех пор, пока оно не будет в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. Если полученное давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха удовлетворяет требованиям, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Таким образом, стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства могут быть повышены, тем самым улучшая пользовательское восприятие. Кроме того, в соответствии с настоящим раскрытием дополнительно предусмотрены устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации, с помощью которых также могут быть достигнуты указанные выше технические эффекты.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 – блок-схема последовательности операций способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 2 – общая блок-схема последовательности операций способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 3 – схематичная структурная схема устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия; и

фиг. 4 – схематичная структурная схема устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия.

Подробное описание изобретения

Технические решения вариантов осуществления настоящего раскрытия ясно и полностью описаны ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи вариантов осуществления настоящей заявки. Очевидно, что описанные в данном документе варианты осуществления являются лишь частью, а не всеми вариантами осуществления настоящей заявки. Основываясь на вариантах осуществления настоящей заявки, все другие варианты осуществления, полученные специалистами в данной области без творческих усилий, подпадают под объем настоящего раскрытия.

Согласно сущности настоящего раскрытия предусмотрены способ и устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации для решения задач, связанных с плохой эффективностью использования и плохим пользовательским восприятием ударно-волнового устройства в традиционной технологии.

Чтобы дать возможность специалистам в данной области техники лучше понять решения настоящего раскрытия, настоящее раскрытие подробно описано ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи и конкретные варианты осуществления.

Далее сделана ссылка на фиг. 1, на которой показана блок-схема последовательности операций способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 1, способ включает в себя нижеследующие этапы с S101 по S104.

На этапе S101 получается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства.

На этапе S102 определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если определено, что давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, выполняется этап S103. Если определено, что давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, выполняется этап S104.

На этапе S103 выводится источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов.

На этапе S104 давление источника воздуха регулируется таким образом, чтобы оно находилось в пределах заданного диапазона, и выводится отрегулированный источник воздуха.

В соответствии с традиционной технологией ударно-волновое устройство используется непосредственно без определения стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства во время использования ударно-волнового устройства, то есть без определения значений давления источников воздуха, соответствующих воздушному насосу, воздушному резервуару, пропорциональному клапану и другим компонентам ударно-волнового устройства, что в конечном итоге приводит к плохой стабильности источника воздуха, выводимого ударно-волновым устройством.

В способе согласно варианту осуществления настоящего раскрытия после получения давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Только в том случае, если давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, источник воздуха соответствует каждому из выводимых компонентов. Если давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется таким образом, чтобы оно находилось в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. В частности, после включения ударно-волнового устройства давление источника воздуха, который сжимается в каждом из компонентов компрессором ударно-волнового устройства, получается основным процессором ударно-волнового устройства. Затем основной процессор определяет, находится ли полученное давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха соответствует требованиям и является стабильным, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, это указывает на то, что давление источника воздуха является нестабильным, необходимо регулировать давление источника воздуха таким образом, чтобы оно находилось в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха (стабильный источник воздуха). После обработки источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше, можно гарантировать, что источник воздуха, окончательно выводимый ударно-волновым устройством, является стабильным, тем самым повышая эффективность использования ударно-волнового устройства и улучшая пользовательское восприятие. В практических приложениях различные типы компонентов соответствуют разным заранее заданным диапазонам, которые могут быть установлены в соответствии с реальными условиями. В практических приложениях компоненты ударно-волнового устройства могут включать в себя воздушный насос, воздушный резервуар, фильтр, сепаратор масляного тумана, пропорциональный клапан и т.п. Используя способ согласно настоящему раскрытию, можно регулировать стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства, и можно повысить эффективность использования ударно-волнового устройства, тем самым улучшая пользовательское восприятие.

В практических приложениях случается, что получается и проверяется только давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу ударно-волнового устройства, или только давление второго источника воздуха, соответствующее воздушному резервуару ударно-волнового устройства. Пока любое из давления первого источника воздуха и давления второго источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, выводится источник воздуха соответствующего компонента. В качестве альтернативы, можно получить и проверить как давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу ударно-волнового устройства, так и давление второго источника воздуха, соответствующее воздушному резервуару ударно-волнового устройства. То, какой компонент должен быть выбран для определения давления источника воздуха, соответствующего выбранному компоненту, определяется в соответствии с фактическими условиями, которые не ограничиваются в настоящем раскрытии.

В способе регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно настоящему раскрытию, когда достигается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется до тех пор, пока оно не окажется в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. Если давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха удовлетворяет требованиям, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Таким образом, можно повысить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства, тем самым улучшая пользовательское восприятие.

В предпочтительном варианте осуществления, основанном на вышеупомянутых вариантах осуществления, получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, включает в себя: получение давления первого источника воздуха, соответствующего воздушному насосу ударно-волнового устройства. Соответственно, определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, включает в себя: определение того, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона; вывод, если определено, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному насосу; и управление, если определено, что давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, первым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному насосу, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу.

В частности, проверяется только давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу ударно-волнового устройства. Если давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, выводится источник воздуха, соответствующий воздушному насосу. Если давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, первый предохранительный клапан, соответствующий воздушному насосу, управляется таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона. Таким образом, только в случае, когда давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, источник воздуха, соответствующий воздушному насосу, выводится для обеспечения стабильности источника воздуха. В качестве предпочтительного варианта реализации в варианте осуществления, пока давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу, находится в пределах первого заданного диапазона, указывается, что источник воздуха ударно-волнового устройства имеет хорошую стабильность. В варианте осуществления процесс вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу, соответствует этапу S103, и процесс управления первым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному насосу, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона, и перехода к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу, соответствует этапу S104.

В предпочтительной реализации, основанной на вышеупомянутых вариантах осуществления, получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, дополнительно включает в себя: управление источником воздуха, соответствующим воздушному насосу, для ввода в воздушный резервуар ударно-волнового устройства; и получение давления второго источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару.

Соответственно, определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, дополнительно включает в себя: определение того, находится ли давление второго источника воздуха в пределах второго заданного диапазона; вывод, если определено, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару; и управление, если определено, что давление второго источника воздуха не находится в пределах второго заданного диапазона, вторым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не будет находиться в пределах второго заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару.

Для того, чтобы дополнительно гарантировать стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства, необходимо не только получить давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу, и определить, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона, но также дополнительно необходимо получить давление второго источника воздуха, соответствующее воздушному резервуару, и определить, находится ли давление второго источника воздуха в пределах второго заданного диапазона. Этап получения давления первого источника воздуха, соответствующего воздушному насосу, и этап получения давления второго источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, не выполняются в каком-либо особом порядке. Только в том случае, когда давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару, выводится, чтобы гарантировать стабильность источника воздуха.

В варианте осуществления настоящего раскрытия, только в случае, когда давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, и давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, указывается, что источник воздуха ударно-волнового устройства имеет хорошую стабильность. В варианте осуществления процесс вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, соответствует этапу S103, и процесс управления вторым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не будет находиться в пределах второго заданного диапазона, и перехода к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, соответствует этапу S104.

Первый заданный диапазон и второй заданный диапазон устанавливаются заранее и могут быть определены в соответствии с фактическими условиями и опытом. Первый заданный диапазон и второй заданный диапазон названы в соответствии с предпочтениями и привычками для различения различных заданных диапазонов, и они не имеют особого значения. Конкретные значения и названия первого заданного диапазона и второго заданного диапазона не будут влиять на реализацию вариантов осуществления настоящего раскрытия.

В предпочтительном варианте реализации, основанном на вышеупомянутых вариантах осуществления, после определения того, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, способ дополнительно включает в себя:

определение того, превышает ли давление первого источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства;

вывод, если определено, что давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном; и

управление, если определено, что давление первого источника воздуха больше, чем максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, клапаном регулировки давления ударно-волнового устройства таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, и переход к этапу вывода источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном.

Для того, чтобы дополнительно гарантировать стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства, в дополнение к определению того, находится ли давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу, в пределах первого заданного диапазона, дополнительно необходимо определить, превышает ли давление источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства. Пропорциональный клапан ударно-волнового устройства имеет максимально допустимое давление, когда пропорциональный клапан поступает с завода. Если определено, что давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, воздух из источника воздуха выпускается в пропорции, установленной пропорциональным клапаном. То есть, источник воздуха дополнительно обрабатывается пропорциональным клапаном, чтобы обеспечить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства. Если определено, что давление первого источника воздуха превышает максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, необходимо управлять клапаном регулировки давления ударно-волнового устройства таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства. То есть только после того, как давление первого источника воздуха станет меньшим или равным максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, источник воздуха может выводиться в пропорции, установленной пропорциональным клапаном. Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия только в том случае, когда давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона и меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, может быть указано то, что воздушный источник ударно-волнового устройства имеет хорошую стабильность.

Для того, чтобы предотвратить влияние остаточной воды в воздушном резервуаре на эффективность использования ударно-волнового устройства, в предпочтительной реализации, основанной на вышеупомянутых вариантах осуществления, после определения того, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, способ также включает в себя:

определение того, содержит ли воздушный резервуар воду;

управление, если определено, что воздушный резервуар содержит воду, сливным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он открывался для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли воздушный резервуар воду; и

переход, если определено, что воздушный резервуар не содержит воды, к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару.

Если определено, что воздушный резервуар содержит воду, необходимо управлять сливным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он открывался для слива воды. Источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару, выводится только в том случае, когда в воздушном резервуаре нет воды.

Для того, чтобы не допустить, чтобы источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару, содержал другие примеси, и чтобы остаточная вода в фильтре влияла на эффективность использования ударно-волнового устройства, в предпочтительной реализации, основанной на вышеупомянутых вариантах осуществления, после определения того, что воздушный резервуар не содержит воды, способ дополнительно включает в себя:

сжатие источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, в фильтре ударно-волнового устройства для фильтрации и определение того, содержит ли фильтр воду;

управление, если обнаружено, что фильтр содержит воду, сливным клапаном, соответствующим фильтру, таким образом, чтобы он открывался для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли фильтр воду; и

вывод, если обнаружено, что фильтр не содержит воды, источника воздуха, соответствующего фильтру.

Если определено, что фильтр содержит воду, необходимо управлять сливным клапаном, соответствующим фильтру, таким образом, чтобы он открылся для слива воды. Только в том случае, когда фильтр не содержит воды, осуществляется вывод фильтрованного воздуха.

Следует отметить, что сливные клапаны могут циклически работать по очереди для контроля и слива воды или слива воды через определенное время.

Для предотвращения того, чтобы отфильтрованный источник воздуха содержал масляный туман, который влияет на эффективность использования ударно-волнового устройства, в предпочтительной реализации, основанной на вышеупомянутых вариантах осуществления, после вывода источника воздуха, соответствующего фильтру, способ дополнительно включает в себя:

нажатие на источник воздуха, соответствующий фильтру, в сепараторе масляного тумана ударно-волнового устройства для отделения масляного тумана от источника воздуха, соответствующего фильтру, и управление сливным клапаном, соответствующим сепаратору масляного тумана, который должен открываться для слива масляного тумана.

В практических приложениях, чтобы лучше определить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства, обычно требуется проверить источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, включая воздушный насос, воздушный резервуар, фильтр, сепаратор масляного тумана, пропорциональный клапан и т.п. Только после того, как источники воздуха, соответствующие всем компонентам, удовлетворяют требованиям, указывается, что стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства соответствует стандарту. Далее сделана ссылка на фиг. 2, на которой показана общая блок-схема последовательности операций способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 2, способ включает в себя нижеследующие этапы с S201 по S212.

На этапе S201 получается давление первого источника воздуха, соответствующее воздушному насосу ударно-волнового устройства, и определяется, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона. Если определено, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, выполняется этап S203. Если определено, что давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, выполняется этап S202.

На этапе S202 первый предохранительный клапан, соответствующий воздушному насосу, управляется таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона, и выводится источник воздуха, соответствующий воздушному насосу. Все последующие этапы пропускаются.

На этапе S203 определяется, превышает ли давление первого источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства. Если определено, что давление первого источника воздуха больше, чем максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, выполняется этап S204. Если определено, что давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, выполняется этап S205.

На этапе S204 предохранительный клапан, соответствующий воздушному насосу, управляется таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, и выводится источник воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном. Все последующие этапы пропускаются.

На этапе S205 источник воздуха, выдаваемый пропорциональным клапаном, управляется таким образом, чтобы он вводился в воздушный резервуар ударно-волнового устройства, и определяется, находится ли давление второго источника воздуха в воздушном резервуаре в пределах второго заданного диапазона. Если определяется, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, выполняется этап S207. Если определяется, что давление второго источника воздуха не находится в пределах второго заданного диапазона, выполняется этап S206.

На этапе S206 второй предохранительный клапан, соответствующий воздушному резервуару, управляется таким образом, чтобы он открывался для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не окажется в пределах второго заданного диапазона, и выводится источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару. Все последующие этапы пропускаются.

На этапе S207 определяется, содержит ли воздушный резервуар воду. Если определено, что воздушный резервуар содержит воду, выполняется этап S208. Если определено, что воздушный резервуар не содержит воды, выполняется этап S209.

На этапе S208 сливной клапан, соответствующий воздушному резервуару, управляется таким образом, чтобы он открывался для слива воды, и способ возвращается к этапу S207.

На этапе S209 источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару, сжимается в фильтре ударно-волнового устройства для фильтрации, и определяется, содержит ли фильтр воду. Если обнаружено, что фильтр содержит воду, выполняется этап S210. Если обнаружено, что фильтр не содержит воды, выполняется этап S211.

На этапе S210 сливной клапан, соответствующий фильтру, управляется таким образом, чтобы он открывался для слива воды.

На этапе S211 определяется, содержит ли фильтр воду. Если обнаружено, что фильтр содержит воду, способ возвращается к этапу S210. Если обнаружено, что фильтр не содержит воды, выполняется этап S212.

На этапе S212 источник воздуха, соответствующий фильтру, сжимается в сепараторе масляного тумана ударно-волнового устройства для отделения масляного тумана от источника воздуха, соответствующего фильтру, и спускной клапан, соответствующий сепаратору масляного тумана, открывается для слива масляного тумана.

Для иллюстрации на фиг. 2 показана только блок-схема последовательности операций способа, выполняемого в одной последовательности исполнения. В практических приложениях этапы S201, S203, S205, S207 и S209 не выполняются в каком-либо особом порядке, что означает, что содержащиеся в них определения могут выполняться одновременно или выполняться в последовательности по мере необходимости. Последовательность этапов не влияет на реализацию вариантов осуществления настоящего раскрытия. В предпочтительной реализации этап S203 выполняется после этапа S201.

Способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно некоторым вариантам осуществления подробно описан выше. Основываясь на способе регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно вариантам осуществления, дополнительно предусмотрено устройство, соответствующее этому способу, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Так как варианты осуществления устройства соответствуют вариантам осуществления способа, можно сделать ссылку на варианты осуществления способа для вариантов осуществления устройства, которые в данном документе не повторяются.

Ссылка сделана на фиг. 3, на которой показана схематичная структурная схема устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 3, устройство включает в себя модуль 301 получения, модуль 302 определения, модуль 303 вывода и модуль 304 регулировки.

Модуль 301 получения выполнен с возможностью получения давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства.

Модуль 302 определения выполнен с возможностью определения того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, запуска модуля 303 вывода, если определено, что давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, и запуска модуля 304 регулировки, если определено, что давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона.

Модуль 303 вывода выполнен с возможностью вывода источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов.

Модуль 304 регулировки выполнен с возможностью регулировки давления источника воздуха в пределах заданного диапазона и вывода регулируемого источника воздуха.

С помощью устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно настоящему раскрытию, когда достигается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется до тех пор, пока оно не будет находиться в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. Если полученное давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха удовлетворяет требованиям, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Таким образом, можно повысить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства, тем самым улучшая пользовательское восприятие.

Способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно некоторым вариантам осуществления подробно описан выше. Основываясь на способе регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно вариантам осуществления, дополнительно предусмотрено устройство, соответствующее этому способу, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Так как варианты осуществления устройства соответствуют вариантам осуществления способа, можно сделать ссылку на варианты осуществления способа для вариантов осуществления устройства, которые в данном документе не повторяются.

Ссылка сделана на фиг. 4, которая показывает схематичную структурную схему устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 4, устройство включает в себя память 401 и процессор 402.

Память 401 выполнена с возможностью хранения компьютерной программы.

Процессор 402 выполнен с возможностью выполнения способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше, при исполнении компьютерной программы.

С помощью устройства для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно настоящему раскрытию, когда достигается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется до тех пор, пока оно не будет находиться в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. Если полученное давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха соответствует требованиям, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Таким образом, можно повысить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства, тем самым улучшая пользовательское восприятие.

Способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно некоторым вариантам осуществления подробно описан выше. Основываясь на способе регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства согласно вариантам осуществления дополнительно предусмотрен машиночитаемый носитель информации, соответствующий этому способу, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Так как варианты осуществления машиночитаемого носителя информации соответствуют вариантам осуществления способа, можно сделать ссылку на варианты осуществления способа для вариантов осуществления машиночитаемого носителя информации, которые в данном документе не повторяются.

Машиночитаемый носитель информации хранит компьютерную программу. Компьютерная программа при ее исполнении процессором предписывает процессору выполнять способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше.

Используя машиночитаемый носитель информации согласно настоящему раскрытию, процессор может считывать программу, хранящуюся на машиночитаемом носителе информации, для выполнения способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, как описано выше. Когда получается давление источника воздуха, соответствующее каждому из компонентов ударно-волнового устройства, определяется, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона. Если полученное давление источника воздуха не находится в пределах заданного диапазона, давление источника воздуха регулируется до тех пор, пока оно не будет находиться в пределах заданного диапазона, и затем выводится отрегулированный источник воздуха. Если полученное давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, это означает, что давление источника воздуха соответствует требованиям, и источник воздуха, соответствующий каждому из компонентов, выводится напрямую. Таким образом, можно повысить стабильность источника воздуха ударно-волнового устройства и эффективность использования ударно-волнового устройства, тем самым улучшая пользовательское восприятие.

Способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства и носитель информации в соответствии с настоящим раскрытием подробно описаны выше. Принципы и реализации настоящего раскрытия поясняются с использованием конкретных вариантов реализации в данном документе. Вышеприведенное описание вариантов осуществления предназначено только для того, чтобы помочь понять способ настоящего раскрытия и его ключевую концепцию. Кроме того, специалисты в данной области техники могут вносить изменения в конкретные варианты осуществления и область применения на основе концепции настоящего раскрытия. Таким образом, описание не следует интерпретировать как ограничение настоящего раскрытия. Модификации, эквивалентные вариации и улучшения, сделанные специалистами в данной области без творческих усилий, подпадают под объем настоящего раскрытия.

Кроме того, следует также отметить, что терминология соотношений, такая как "первый", "второй" и т.п., используется в данном документе только для того, чтобы отличить один объект от другого или одну операцию от другой, а не для того, чтобы требовать или подразумевать, что фактическое соотношение или порядок существует между объектами или операциями. Кроме того, используя термин "включать в себя" или любые другие его варианты, блок, устройство или система, включающая в себя множество элементов, включает в себя не только данные элементы, но также и другие элементы, которые не перечислены, или также включает в себя элементы, присущие блоку, устройству или системе.

1. Способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, содержащий:

получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства;

определение того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона;

вывод, в случае если давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов; и

регулировку, в случае, когда давление источника воздуха находится за пределами заданного диапазона, давления источника воздуха, которое должно находиться в пределах заданного диапазона, и вывод регулируемого источника воздуха,

где получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, содержит:

получение давления первого источника воздуха, соответствующего воздушному насосу ударно-волнового устройства;

и, соответственно, определение того, находится ли давление источника воздуха ударно-волнового устройства, содержит:

определение того, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона;

вывод, в случае если давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному насосу; и

управление, в случае если давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, первым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному насосу, который должен оставаться открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не окажется в пределах первого заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу;

где получение давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства, дополнительно содержит:

управление источником воздуха, соответствующим воздушному насосу, для ввода в воздушный резервуар ударно-волнового устройства; и

получение давления второго источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару;

и, соответственно, определение того, находится ли давление в источнике воздуха в пределах заданного диапазона, дополнительно содержит:

определение того, находится ли давление второго источника воздуха в пределах второго заданного диапазона;

вывод, в случае если давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару; и

управление, в случае если давление второго источника воздуха не находится в пределах второго заданного диапазона, вторым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, который должен оставаться открытым для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не окажется в пределах второго заданного диапазона, и переход к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару;

где, после определения того, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, способ дополнительно содержит:

определение того, превышает ли давление первого источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства;

вывод, в случае если давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном; и

управление, в случае если давление первого источника воздуха больше, чем максимальное давление, которое пропорциональный клапан ударно-волнового устройства может выдержать, клапаном регулировки давления ударно-волнового устройства таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, и переход к этапу вывода источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном;

где после определения того, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, способ дополнительно содержит:

определение того, содержит ли воздушный резервуар воду;

управление, в случае если воздушный резервуар содержит воду, сливным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли воздушный резервуар воду; и

переход, в случае если воздушный резервуар не содержит воды, к этапу вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару,

где, после определения того, что воздушный резервуар не содержит воды, способ дополнительно содержит:

сжатие источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, в фильтр ударно-волнового устройства для фильтрации и определение того, содержит ли фильтр воду;

управление, в случае если фильтр содержит воду, сливным клапаном, соответствующим фильтру, таким образом, чтобы он оставался открытым для слива воды, и переход к этапу определения того, содержит ли фильтр воду; и

вывод, в случае если фильтр не содержит воды, источника воздуха, соответствующего фильтру;

где после вывода источника воздуха, соответствующего фильтру, способ дополнительно содержит:

сжатие источника воздуха, соответствующего фильтру, в сепаратор масляного тумана ударно-волнового устройства для отделения масляного тумана от источника воздуха, соответствующего фильтру, и управление сливным клапаном, соответствующим сепаратору масляного тумана, таким образом, чтобы он оставался открытым для слива масляного тумана.

2. Устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, содержащее:

модуль получения, выполненный с возможностью получения давления источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов ударно-волнового устройства;

модуль определения, выполненный с возможностью определения того, находится ли давление источника воздуха в пределах заданного диапазона, запуска модуля вывода в случае, когда давление источника воздуха находится в пределах заданного диапазона, и запуска модуля регулировки в случае, когда давление источника воздуха находится за пределами заданного диапазона;

модуль вывода, выполненный с возможностью вывода источника воздуха, соответствующего каждому из компонентов; и

модуль регулировки, выполненный с возможностью регулировки давления источника воздуха в пределах заданного диапазона и вывода регулируемого источника воздуха,

где модуль получения выполнен с возможностью получения давления первого источника воздуха, соответствующего воздушному насосу ударно-волнового устройства, модуль определения выполнен с возможностью определения того, находится ли давление первого источника воздуха в пределах первого заданного диапазона, модуль вывода выполнен с возможностью вывода, в случае когда давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному насосу, и модуль регулировки выполнен с возможностью управления, в случае когда давление первого источника воздуха не находится в пределах первого заданного диапазона, первым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному насосу, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не будет находиться в пределах первого заданного диапазона, и запуска модуля вывода для вывода источника воздуха, соответствующего воздушному насосу;

модуль получения дополнительно выполнен с возможностью управления источником воздуха, соответствующим воздушному насосу, для ввода в воздушный резервуар ударно-волнового устройства и получения давления второго источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, модуль определения выполнен с возможностью определения того, находится ли второе давление источника воздуха в пределах второго заданного диапазона, модуль вывода выполнен с возможностью вывода, в случае когда давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, и модуль регулировки выполнен с возможностью управления, в случае когда давление второго источника воздуха не находится в пределах второго заданного диапазона, вторым предохранительным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления второго источника воздуха до тех пор, пока давление второго источника воздуха не будет находиться в пределах второго заданного диапазона, и запуска модуля вывода для вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару;

модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения, после определения того, что давление первого источника воздуха находится в пределах первого заданного диапазона, того, превышает ли давление первого источника воздуха максимальное давление, которое может выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, модуль вывода выполнен с возможностью вывода, в случае когда давление первого источника воздуха меньше или равно максимальному давлению, которое способен выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном, и модуль регулировки выполнен с возможностью управления, в случае когда давление первого источника воздуха больше, чем максимальное давление, которое способен выдержать пропорциональный клапан ударно-волнового устройства, клапаном регулировки давления ударно-волнового устройства, таким образом, чтобы он оставался открытым для регулировки давления первого источника воздуха до тех пор, пока давление первого источника воздуха не станет меньшим или равным максимальному давлению, и запуска модуля вывода для вывода источника воздуха в пропорции, установленной пропорциональным клапаном;

модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения, после определения того, что давление второго источника воздуха находится в пределах второго заданного диапазона, того, содержит ли воздушный резервуар воду, модуль регулировки выполнен с возможностью управления, в случае если воздушный резервуар содержит воду, сливным клапаном, соответствующим воздушному резервуару, таким образом, чтобы он оставался открытым для слива воды, модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения того, содержит ли воздушный резервуар воду после того, как сливной клапан сольет воду, содержащуюся в воздушном резервуаре, и модуль вывода дополнительно выполнен с возможностью выполнения этапа вывода источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, в случае если резервуар для воздуха не содержит воды;

модуль регулировки дополнительно выполнен с возможностью сжатия, после того как модуль определения определит, что воздушный резервуар не содержит воды, источника воздуха, соответствующего воздушному резервуару, в фильтр ударно-волнового устройства для фильтрации, модуль определения выполнен с возможностью определения того, содержит ли фильтр воду, после того, как источник воздуха, соответствующий воздушному резервуару, сжимается в фильтре ударно-волнового устройства для фильтрации, модуль регулировки выполнен с возможностью управления, в случае если фильтр содержит воду, сливным клапаном, соответствующим фильтру, таким образом, чтобы он открывался для слива воды, модуль определения выполнен с возможностью определения наличия воды в фильтре после того, как сливной клапан сольет воду, содержащуюся в фильтре, и модуль вывода выполнен с возможностью вывода, в случае если фильтр не содержит воды, источника воздуха, соответствующего фильтру; и

модуль регулировки дополнительно выполнен с возможностью сжатия, после того как модуль вывода выводит источник воздуха, соответствующий фильтру, источника воздуха, соответствующего фильтру, в сепаратор масляного тумана ударно-волнового устройства для отделения масляного тумана от источника воздуха, соответствующего фильтру, и управления сливным клапаном, соответствующим сепаратору масляного тумана, таким образом, чтобы он оставался открытым для слива масляного тумана.

3. Устройство для регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства, содержащее:

память, выполненную с возможностью хранения компьютерной программы; и

процессор, выполненный с возможностью выполнения способа регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства по п. 1 при исполнении компьютерной программы.

4. Машиночитаемый носитель информации, хранящий компьютерную программу, в которой компьютерная программа при ее исполнении процессором предписывает процессору выполнять способ регулировки стабильности источника воздуха ударно-волнового устройства по п. 1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии. Осуществляют стимуляцию метаболических процессов в органах мочеполовой системы воздействием низкоинтенсивных ударно-волновых импульсов микросекундного диапазона от 2 до 4 мкс в пределах 5-10 МПа по амплитуде положительной фазы импульса 2,5-5 МПа, с амплитудой отрицательной фазы импульса и энергией от 15 до 30 Дж.
Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической гепатологии. Выполняют эндоскопическую парциальную папиллосфинктеротомию.

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии. Для прогнозирования результатов консервативной терапии резидуальных конкрементов почек, образовавшихся после проведения перкутанной нефролитотрипсии коралловидных конкрементов К1-К3, определяют показатель однородности конкремента путем определения отношения средней площади зоны наибольшей плотности к средней площади конкремента в процентах и при его значении 9% и более прогнозируют положительный результат консервативной терапии.

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии. Осуществляют неоднократное введение в просвет шейки мочевого пузыря катетера баллонного типа.
Изобретение относится к области медицины, а именно к способу профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений при рентгенэндоскопических операциях у больных нефролитиазом.

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии. Уретротомом 21F с оптикой 00 осуществляют уретроскопию для выявления стриктуры везикоуретрального анастомоза, в мочевой пузырь проводят струну-проводник, уретротом удаляют и проводят рядом с проводником.
Изобретение относится к медицине, а именно урологии. За 7 дней до операции и после нее проводят комплексную медикаментозную терапию.
Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для лечения болезни Пейрони, осложненной эректильной дисфункцией. Проводят ударно-волновую терапию аппаратом Dornier Aries.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам для фрагментации минерально-органических образований. Медицинский аппарат содержит комбинированный зонд, состоящий из зонда лазерного волновода и зонда для наносекундной электроимпульсной литотрипсии, источник световой энергии, соединенный с зондом лазерного волновода и подобранный так, чтобы генерировать поле лазерного излучения с энергией, достаточной для повреждения поверхности минерально-органического образования при приложении зонда лазерного волновода к минерально-органическому образованию, источник электрической энергии, соединенный с зондом для наносекундной электрической литотрипсии и подобранный так, чтобы генерировать наносекундные электрические импульсы высокого напряжения с энергией, достаточной для разрушения минерально-органического образования при приложении зонда для наносекундной электроимпульсной литотрипсии к минерально-органическому образованию, систему наблюдения и контроля для наблюдения за рабочими параметрами и контроля работы аппарата путем переключения аппарата из режима активации зонда лазерного волновода.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству дегазации текучей среды, циркулирующей в циркуляционном контуре. Устройство содержит камеру дегазации, содержащую впуск и выпуск, соединенные встроенным образом с циркуляционным контуром.
Наверх