×
20.05.2014
216.012.c691

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ИСТИННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования прочностных свойств металлов и касается оценки их деформационно-прочностных характеристик путем приложения к ним растягивающих нагрузок. Сущность: осуществляют растяжение образца, регистрируют усилие деформирования, минимальный диаметр образца, продольный радиус шейки, по которым затем расчетным путем определяют зависимость истинного напряжения от степени истинных деформаций, определяют скорректированные на влияние сложного напряженного состояния в шейке истинные напряжения путем введения поправочного коэффициента снижения напряжений, строят скорректированную истинную диаграмму деформирования. Определяют максимальную истинную деформацию при разрыве с учетом влияния жесткости напряженного состояния в шейке образца в момент разрыва. Определяют показатель деформационного упрочнения расчетно-графическим методом по истинной диаграмме деформирования в момент разрыва образца, а максимальные истинные напряжения находят с учетом полученного значения показателя деформационного упрочнения, степенной аппроксимации истинной диаграммы деформирования, максимальной деформации, истинных напряжений и деформаций в момент разрыва образца. Технический результат: упрощение способа определения максимальных истинных напряжений и деформаций за счет исключения сложных процедур многократной токарной обработки шейки при сохранении достоверности полученных результатов. 1 ил., 2 табл.
Основные результаты: Способ определения максимальных истинных напряжений и деформаций при разрыве пластичных сплавов, заключающийся в следующем: осуществляют растяжение образца, регистрируют усилие деформирования (F), минимальный диаметр образца (d), продольный радиус шейки (R), по которым затем расчетным путем определяют зависимость истинного напряжения (S) от степени истинных деформаций (е), определяют скорректированные на влияние сложного напряженного состояния в шейке истинные напряжения S путем введения поправочного коэффициента снижения напряжений К, строят скорректированную истинную диаграмму деформирования, отличающийся тем, что определяют максимальную истинную деформацию при разрыве e с учетом влияния жесткости напряженного состояния в шейке образца в момент разрыва по формуле где d - исходный диаметр образца;d - минимальный диаметр образца при разрыве;η - параметр жесткости напряженного состояния, определяемый по формуле: R - продольный радиус шейки непосредственно перед разрывом образца;затем определяют показатель деформационного упрочнения n расчетно-графическим методом по истинной диаграмме деформирования в момент разрыва образца по формуле где tgα, tgα - соответственно касательный и секущий модули, соответствующие моменту разрыва образца для истинной диаграммы деформирования,а максимальные истинные напряжения S находят с учетом полученного значения показателя деформационного упрочнения n, степенной аппроксимации истинной диаграммы деформирования, максимальной деформации e, истинных напряжений S и деформаций e в момент разрыва образца по формуле

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств металлов и касается оценки их деформационно-прочностных характеристик путем приложения к ним растягивающих нагрузок.

После образования шейки при растяжении образца в районе его минимального сечения формируется сложное, неоднородное по поперечному сечению напряженное состояние, что приводит к завышению напряжения и занижению деформации. Для приведения объемного напряженного состояния к линейному (свойственного образцу до образования шейки) вводят поправочный коэффициент, учитывающий жесткость напряженного состояния.

Известен способ определения характеристик прочности и текучести конструкционных материалов, на основании которого изготавливают образец, а затем нагружают его вплоть до разрушения, регистрируют диаграмму в координатах «усилие - деформация», максимальное растягивающее усилие и продольную относительную пластическую деформацию отрыва, по которым судят, в частности, об условных и истинных напряжениях прочности материала (Авторское свидетельство СССР №1747989 А1, кл G01N 3/00. опубл. БИ №26 15.07.92).

Недостатком этого способа является отсутствие учета влияния вида напряженного состояния, связанного с сосредоточенной деформацией в шейке, на характеристики прочности и пластичности, что приводит к искажению результатов по определению характеристик прочности и пластичности.

Известен также способ определения характеристик прочности и текучести конструкционных материалов при различной степени объемной деформации, когда образец нагружают до разрушения, регистрируют диаграмму «усилие - деформация», максимальное растягивающее усилие, продольную относительную пластическую деформацию отрыва и по ним с учетом значений твердости судят об условном и истинном напряжении прочности материала (Авторское свидетельство СССР №1747989 А1, М кл. G01N 3/00 15.07.92). Однако способ не дает информации о характеристиках пластичности и влиянии напряженного состояния в шейке при испытании пластичных металлов, т.е. сопротивление большим пластическим деформациям.

Решением, наиболее близким к предложенному по своей сущности и принятому за прототип, является способ определения максимальных истинных напряжений и деформаций, который состоит в том, что при растяжении образца на стадии шейкообразования регистрируют усилие деформирования F и изменение диаметра d, растягивают образец до деформации, не вызывающей в шейке существенных геометрических изменений, влияющих на напряженное состояние в минимальном сечении шейки, разгружают образец, проводят переточку шейки на конусообразную форму с минимальным углом наклона образующей конуса, что снижает до минимально возможных значений параметр жесткости напряженного состояния в деформируемой зоне, обеспечивающий закрепление деформации в области шейки, измеряют обусловленную усилием деформацию ψ в минимальном сечении шейки, по которой затем расчетным путем определяют зависимость истинного напряжения S от степени истинной деформации е, повторяют аналогичную процедуру испытаний вплоть до разрушения образца. Величины истинных напряжений и деформаций при разрыве принимают за максимальные напряжения и деформации (Патент РФ 2319944 С1, кл. G01N 3/00 19.06.2006).

Недостатком способа является высокая трудоемкость, связанная с необходимостью периодической установки образца в центрах токарного станка и обеспечения соосности его установки относительно геометрии формирующейся шейки, обеспечения конусообразной формы обработки с расчетом минимального угла наклона образующих конуса. При этом эксцентриситет приложения нагрузки или неоднородность свойств вызывают нарушение соосности, не позволяющее выполнить соосную с шейкой обточку, что приводит к искажению экспериментальных результатов.

Таким образом, задача состоит в устранении отмеченных недостатков. Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение способа определения максимальных истинных напряжений и деформаций за счет исключения сложных процедур многократной токарной обработки шейки при сохранении достоверности полученных результатов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения максимальных истинных напряжений и деформаций при разрыве пластичных сплавов, заключающемся в том, что осуществляют растяжение образца, регистрируют усилие деформирования (F), минимальный диаметр образца (d), продольный радиус шейки (R), по которым затем расчетным путем определяют зависимости истинного напряжения (S) от степени истинной деформации (е), определяют скорректированные на влияние сложного напряженного состояния в шейке истинные напряжения Se путем введения поправочного коэффициента К, строят скорректированную истинную диаграмму деформирования; определяют максимальную истинную деформацию при разрыве emax с учетом влияния жесткости напряженного состояния в шейке образца в момент разрыва по формуле

где d0 - исходный диаметр образца;

dk - минимальный диаметр образца при разрыве;

η - параметр жесткости напряженного состояния, определяемый по формуле:

Rk - продольный радиус шейки непосредственно перед разрывом образца;

затем определяют показатель деформационного упрочнения n расчетно-графическим методом по истинной диаграмме деформирования в момент разрыва образца по формуле

где tgαкас, tgαсек - соответственно касательный и секущий модули, соответствующие моменту разрыва образца для истинной диаграммы деформирования,

а максимальные истинные напряжения Smax находят с учетом полученного значения показателя деформационного упрочнения n, степенной аппроксимации истинной диаграммы деформирования, максимальной деформации emax, истинных напряжений Se,k и деформаций ek в момент разрыва образца

Существенным отличием предлагаемого способа является то, что величины максимальных истинных напряжений и максимальных истинных деформаций определяют по изменению параметров шейки с учетом новых взаимосвязей, установленных между максимальной истинной деформацией и параметрами шейки, определяют параметр деформационного упрочнения при степенной аппроксимации истинной диаграммы деформирования на стадии предразрушения, что позволяет полностью исключить сложные процедуры периодической токарной обработки контура шейки, предусмотренные прототипом, при сохранении достоверности полученных результатов.

В результате испытание образца по предложенному способу дает возможность определить максимальные истинные напряжения и деформации, приведенные к линейному напряженному состоянию.

Способ иллюстрируется нижеприведенным чертежом, на котором представлены: 1 - диаграмма истинных напряжений при стандартных испытаниях; 2 - диаграмма, скорректированная по напряжениям на линейное напряженное состояние; 3 - касательная к скорректированной диаграмме растяжения в точке предразрушения; угол αсек, тангенс которого численно равен секущему модулю; угол αкас, тангенс которого численно равен касательному модулю; точка Д на диаграмме деформирования, отмеченная по полученным значениям номинальных истинных напряжений Smax и деформаций emax.

Способ определения максимальных истинных напряжений и деформаций реализуется следующим образом (на примере цилиндрического образца).

Исходные значения характеристик прочности и пластичности материала определяют на основе предварительных испытаний на растяжение образцов, форма и размеры которых предусмотрены ГОСТ 1497-84. Режимы проведения испытаний назначаются согласно упомянутому ГОСТу. В процессе испытания регистрируют усилие деформирования (F), соответствующее ему значение минимального диаметра (d), рассчитывают величину условных напряжений (σ) и деформации (ε) по формулам,

истинного напряжения S и истинной деформации e по формулам:

где A0 и А - начальная и текущая площади поперечного сечения образца

Испытания образца по предлагаемому способу проводят в несколько этапов (ступеней), задавая на каждом из них определенную степень деформации и контролируя ее по изменению минимального диаметра образца. Первоначально образец с исходным диаметром d0 устанавливают в захваты разрывной машины. Производят растяжение образца с записью машинной диаграммы, нагружая его до максимальной нагрузки Fmax, соответствующей σB, а затем разгружают. Измеряют диаметр di поперечного сечения образца и вычисляют истинные напряжение S и относительное удлинение е по формулам (2).

На последующих ступенях нагружения вплоть до разрушения деформация локализуется в области шейки, в минимальном сечении которой определяют диаметр di и продольный радиус шейки Ri. Истинные напряжения S и деформации е также определяют по формулам (2). Строят истинную диаграмму деформирования S □ е. В минимальном сечении шейки образца формируется объемное напряженное состояние, которое, как показано Бриджменом П. (Исследование больших пластических деформаций и разрыва. - М.: Либкор, 2010), а также Давиденковым Н.Н. и Спиридоновой Н.И. (Заводская лаборатория. - 1946 г. - №6. - С.588-592), влияет на величину истинных напряжений, завышая их. Для приведения истинных напряжений к линейному напряженному состоянию, т.е. для исключения влияния сложного напряженного состояния на величину истинных напряжений, вводят корректирующий коэффициент К

находят скорректированное (приведенное к линейному напряженному состоянию) истинное напряжение Se

и строят скорректированную истинную диаграмму деформирования в координатах Se □ е.

Объемное напряженное состояние, формируемое в шейке, также влияет на величину пластических деформаций. Приведение к линейному напряженному состоянию максимальных значений истинных деформаций осуществляется по формуле:

где η - параметр жесткости напряженного состояния при формировании шейки, который определяется по формуле:

Для оценки максимальных истинных напряжений, соответствующих emax, принимается степенная аппроксимация истинной диаграммы деформирования (ГОСТ 25.503-97 «Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на сжатие», £646-00 «Standard Test Method for Tensile Strain-Hardening Exponents (n-Values) of Metallic Sheet Materials»).

Определение показателя деформационного упрочнения n проводится расчетно-графическим методом путем обработки истинной диаграммы деформирования в соответствии с выражением

где tgαкас, tgαсек - соответственно касательный и секущий модули, соответствующие моменту разрыва образца. Величина максимальных истинных напряжений рассчитывается с учетом определенных выше максимальной истинной деформации emax, параметра деформационного упрочнения n, степенной аппроксимации диаграммы деформирования, истинных напряжений Se,k и деформаций ek, соответствующих моменту разрыва образца, по формуле:

Проведена экспериментальная проверка способа.

Испытывались пятикратные цилиндрические образцы из титанового сплава 5В с рабочей длиной 40 мм диаметром 10 мм на разрывной машине УМЭ-ЮТМ с записью диаграммы в координатах «нагрузка F - удлинение Δl». Испытание на растяжение проведено в соответствии с ГОСТ 1497-84. Дополнительно в процессе испытания на стадии шейкообразования проводились периодические разгрузки образца с целью измерения диаметра в минимальном сечении шейки di и продольного радиуса шейки Ri, по результатам которых была построена истинная диаграмма деформирования в координатах «истинные напряжения S - истинные (логарифмические) деформации е» (кривая 1). Затем строится приведенная к линейному напряженному состоянию по напряжениям истинная диаграмма деформирования «истинные напряжения Se - истинные деформации е» (кривая 2). Se определяли по формуле

где

Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Моменту разрушения соответствовали истинные напряжения Se,k и истинные деформации ek.

Таблица 1
Параметр Этапы нагружения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Истинная деформация (е, %) 6,5 12,1 15,3 19,7 23.7 28,7 34,1 38,1 46,8
Истинные напряжения (S, МПа) 974 1019 1041 1066 1093 1129 1154 1174 1247
Скорректированные истинные напряжения (Se, МПа) 974 1019 1041 1066 1080 1109 1114 1116 1135
Диаметр шейки (d, мм) 9,70 9,43 9,28 9,08 8,90 8,68 8,45 8,28 7,93
Продольный радиус шейки (R, мм) 90 60 29 18 8

Определение максимальных истинных деформаций по предложенному способу начинаются с установления жесткости напряженного состояния, предшествующего моменту разрыва образца. С этой целью разорванный образец устанавливается в центрах установочного стола микроскопа БМИ-1Ц и измеряются диаметр образца в минимальном сечении dk=7,93 мм и продольный радиус шейки Rk=8 мм. Определяется параметр жесткости напряженного состояния η по формуле

Затем с учетом этого параметра определяется величина максимальных истинных деформаций emax, приведенная к линейному напряженному состоянию:

Для определения максимальных истинных напряжений Smax устанавливается показатель деформационного упрочнения n расчетно-графическим методом по истинной диаграмме деформирования. С этой

целью на диаграмме деформирования проводится касательная (прямая 3) к кривой деформирования в точке, соответствующей моменту разрыва образца (диаграмма 2, точка А). Из точки А опускается перпендикуляр до пересечения с осью абсцисс (точка В). Из начала координат проводится луч, параллельный касательной до пересечения с отрезком АВ (точка C). За показатель деформационного упрочнения принимается отношение отрезка ВС к АС:

Максимальные истинные напряжения Smax находят с учетом полученного значения показателя деформационного упрочнения n, максимальной деформации emax в момент разрыва образца, истинных напряжений Se,k и истинных деформаций ek по формуле

Определенные по предлагаемому способу значения максимальных истинных напряжений и максимальных истинных напряжений отмечены на диаграмме точкой Д: Smax=1157 МПа, emax=56%.

Проведено определение Smax и emax по прототипу. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Параметр Этапы нагружения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Истинная деформация (е, %) 7,73 10,24 18,21 21,85 24,65 28,60 34,32 39,12 47,44 55,68
Истинные напряжения (S, МПа) 976 995 1047 1067 1077 1101 1133 1135 1166 1169
Скорректированные истинные напряжения (Se, МПа) 976 995 1047 1067 1064 1081 1114 1115 1147 1150
Диаметр шейки (d, мм) 9,64 9,52 9,15 8,98 8,86 8,69 8,44 8,24 7,90 7,59
Продольный радиус шейки (R, мм) 90 60 60 60 60 60

Результаты расчетов по прототипу (Smax.прот.=1150 МПа, emax.прот.=55,7%) и заявленному способу (Smax=1157 МПа, emax=56%) практически совпадают.

Данный способ позволил определить максимальные истинные напряжения и максимальные истинные деформации, приведенные к линейному напряженному состоянию, исключив высокую трудоемкость испытания по прототипу, связанную с необходимостью периодической переточки формы образующейся шейки и обеспечения конусообразной формы обработки с расчетом минимального угла наклона образующей конуса.

Способ определения максимальных истинных напряжений и деформаций при разрыве пластичных сплавов, заключающийся в следующем: осуществляют растяжение образца, регистрируют усилие деформирования (F), минимальный диаметр образца (d), продольный радиус шейки (R), по которым затем расчетным путем определяют зависимость истинного напряжения (S) от степени истинных деформаций (е), определяют скорректированные на влияние сложного напряженного состояния в шейке истинные напряжения S путем введения поправочного коэффициента снижения напряжений К, строят скорректированную истинную диаграмму деформирования, отличающийся тем, что определяют максимальную истинную деформацию при разрыве e с учетом влияния жесткости напряженного состояния в шейке образца в момент разрыва по формуле где d - исходный диаметр образца;d - минимальный диаметр образца при разрыве;η - параметр жесткости напряженного состояния, определяемый по формуле: R - продольный радиус шейки непосредственно перед разрывом образца;затем определяют показатель деформационного упрочнения n расчетно-графическим методом по истинной диаграмме деформирования в момент разрыва образца по формуле где tgα, tgα - соответственно касательный и секущий модули, соответствующие моменту разрыва образца для истинной диаграммы деформирования,а максимальные истинные напряжения S находят с учетом полученного значения показателя деформационного упрочнения n, степенной аппроксимации истинной диаграммы деформирования, максимальной деформации e, истинных напряжений S и деформаций e в момент разрыва образца по формуле
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ИСТИННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 211 items.
27.09.2014
№216.012.f6db

Способ гидрирования альфа, бета-ненасыщенных кетонов

Изобретение относится к способу гидрирования α,β-ненасыщенных кетонов общей формулы где R, R=Н или R-R=-(СН)-, который заключается в гидрировании бензальалканона газообразным водородом в среде растворителя в присутствии катализатора. При этом в качестве бензальалканона используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529032
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6dc

Способ гидрирования α, β-ненасыщенных кетонов

Изобретение относится к улучшенному способу гидрирования водородом α,β-ненасыщенных кетонов общей формулы , где R,R=H или R-R=-(CH)-. Способ заключается в гидрировании бензальалканона газообразным водородом при атмосферном давлении в среде растворителя в присутствии катализатора. При этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529033
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f779

Способ получения 2-гидрокси-2-карбоксиалкиладамантанов

Изобретение относится к способу получения α-гидроксикарбоновых кислот, в частности к новому способу получения 2-гидрокси-2-карбоксиалкиладамантанов общей формулы где R=Н, СНкоторые находят применение в качестве полупродуктов в синтезе адамантилсодержащих аминокислот и гетероциклических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529190
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f782

Способ получения n-замещенных (2-бензолсульфонил-2-диалкоксифосфорил)ацетамидинов

Изобретение относится к новому способу получения новых n-замещенных (2-бензолсульфонил-2-диалкоксифосфорил)ацетамидинов, которые могут использоваться в получении биологически активных соединений. Предложенный способ состоит в том, что N-замещенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529199
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f784

Способ получения n-(2-гетероциклоалкил-1-илэтил)адамантан-2-аминов

Изобретение относится к способу получения N-(2-гетероциклоалкил-1-илэтил)адамантан-2-аминов общей формулы: где X = связь, -CH-, -O-, заключающемуся в алкилировании гетероцикла, выбранного из ряда пиперидина, морфолина и пирролидина N-(2-хлорэтил)адамантан-2-аминохлоргидратом, полученным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529201
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f802

Способ комбинированного упрочнения поверхности деталей

Изобретение относится к области упрочняюще-чистовой обработки деталей. Пропускают импульсы электрического тока плотностью энергии импульсов 700-3000 Дж/ммв месте контакта деформирующего инструмента с деталью и осуществляют давление деформирующего инструмента на поверхность детали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529327
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f8dc

Антикоррозионная композиция и способ получения покрытий на ее основе

Изобретение относится к разработке антикоррозионных покрытий на основе бутадиен-стирольного термопласта и может быть использовано при получении светоотверждаемых антикоррозионных покрытий для емкостного оборудования, металлических и железобетонных конструкций в промышленном и гражданском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529545
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.10.2014
№216.012.ff3f

Способ измельчения изношенных автомобильных шин

Изобретение относится к технологии переработки изношенных автомобильных шин и может быть использовано на соответствующем производстве. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности разрушающего воздействия ударной волны электрического взрыва проводника, формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531199
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.ff40

Комплексный противостаритель для резин

Изобретение относится к области шинной и резинотехнической промышленности. Комплексный противостаритель для резин содержит порошкообразный носитель - оксид цинка и коллоидную кремнекислоту - и жидкий сплав противостарителей, изготовленный при 70-90°C, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531200
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.ff42

Клеевая композиция

Изобретение относится к клеевым композициям на основе хлоропренового каучука и может быть использовано в резиновой промышленности при склеивании вулканизованной резины. Клеевая композиция содержит полихлоропреновый каучук наирит НТ, бутилфенолформальдегидную смолу 101К, тиурам, оксид цинка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531202
Дата охранного документа: 20.10.2014
Showing 51-60 of 280 items.
27.09.2013
№216.012.6f36

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров, в частности к способу модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата. Способ модификации поверхности включает обработку гранулята модификатором при нагревании. В качестве модификатора используют форполимер с изоцианатными группами в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494121
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f37

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров, в частности к способу модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата функциональными добавками. Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата включает его обработку модификатором при нагревании. В качестве модификатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494122
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f3f

Композиция для покрытий

Изобретение может быть использовано для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий на основе гидроксилсодержащего олигодиенового каучука включает полиизоцианат, глицерин, катализатор уретанообразования - дибутилдилауринат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494130
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f41

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям на основе жидких углеводородных каучуков для изготовления покрытий спортивных площадок, полов, кровельных и гидроизоляционных покрытий. Композиция для покрытий, на основе гидроксилсодержащего бутадиенового низкомолекулярного каучука включает пластификатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494132
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.72b3

Способ получения 2-(2-амино)алкиладамантанов

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к улучшенному способу получения 2-(2-амино)алкиладамантанов общей формулы (I), которые могут представлять интерес в качестве полупродуктов в синтезе некоторых биологически активных веществ. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495020
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.74ce

Самоходная шагающая тележка многоопорной многосекционной дождевальной машины кругового действия

Самоходная шагающая тележка многоопорной многосекционной дождевальной машины кругового действия включает раму (1) с поперечно закрепленной к напорному трубопроводу (2) с помощью стоек (3) несущей балкой (4), по концам которой попарно установлены шагающие опоры (5), каждая из которых содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495562
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.75d9

Способ получения водорастворимого реагента для очистки природных и сточных вод (варианты)

Изобретение относится к биотехнологии. Предложены способы получения реагента, обладающего свойствами как коагулянта, так и флокулянта (варианты). В одном варианте способ предусматривает взаимодействие жидкого коллоидного раствора гидроксохлорида алюминия (ГОХА) с динамической вязкостью 50-80...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495829
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.75fb

Способ получения линейных алканов

Изобретение относится к способу получения линейных алканов общей формулы Alk-CH-CH, где Alk=CH, CH. Способ заключается в гидрировании олефина водородом при атмосферном давлении водорода на катализаторе и характеризуется тем, что в качестве олефина используют октен-1 или децен-1, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495863
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.75fc

Способ получения алкилбензолов

Изобретение относится к способу получения алкилбензолов общей формулы
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495864
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.7610

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Настоящее изобретение относится к способу модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата для повышения термо-, фото-, износо- и гидролитической стойкости, а также снижения газопроницаемости полимерных материалов. Способ заключается в обработке поверхности полиэтилентерефталата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495884
Дата охранного документа: 20.10.2013
+ добавить свой РИД