×
27.08.2015
216.013.751c

Результат интеллектуальной деятельности: ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам, используемым для компрессии газа жидкостью. Рабочая камера первой ступени эжектора выполнена кольцевой, а в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени. Канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней. На выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения. При этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени. Изобретение позволяет повысить КПД и надежность работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов. 5 ил.
Основные результаты: Жидкостно-газовый эжектор, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, отличающийся тем, что рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формуламr=(D-0,8·d)/4;R=r+0,8·d/2,где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;d - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым эжекторам, используемым для компрессии газа жидкостью.

Известен водоструйный эжектор (SU 684162; F04F 5/02, 05.09.1979), содержащий многоструйное активное сопло, кольцевую рабочую камеру, в выходном участке которой установлены радиальные ребра и диффузор.

Особенностью водоструйного эжектора является наличие кольцевой рабочей камеры, составной приемной камеры с патрубками подвода пассивной среды, а также одного источника активной среды, который формирует высоконапорную струю для увлечения пассивного потока. Приемная камера состоит из двух частей - наружной и внутренней. Наружная часть приемной камеры представляет собой кольцеобразную полость с патрубком подвода пассивной среды, охватывающую рабочую камеру. Внутренняя часть приемной камеры с патрубком подвода газа располагается во внутренней полости кольцевой рабочей камеры.

Недостатками данной конструкции являются одноступенчатое повышение давления эжектируемого газа, которое сопровождается повышенными потерями энергии и снижением КПД эжектора (особенно велики потери энергии при высоких степенях сжатия газа), и увеличенные габариты и трудность монтажа эжектора из-за наличия двух не связанных друг с другом полостей приемной камеры с патрубками подвода пассивной среды. Поток жидкости, истекающий из многоструйного активного сопла с большой скоростью, увлекает газ из составной приемной камеры. Двухфазный поток из камеры смешения поступает в диффузор, где часть кинетической энергии преобразуется в потенциальную. Далее за диффузором газожидкостный поток поступает в сливную линию, давление в которой, как правило, во много раз превышает давление в приемной камере. Все это приводит к увеличению габаритов и снижению КПД эжектора.

Наиболее близким к заявляемому является жидкостно-газовый эжектор (RU 2132003; F04F 5/04, 20.06.1999), состоящий из двух ступеней. Первая ступень содержит многосопловой диск, приемную камеру с патрубком подвода пассивной среды, расположенную коаксиально с рабочей камерой на ее входном участке. Вторая ступень содержит сопло питания с продольными центрирующими ребрами, конфузор, смесительную камеру и диффузор.

За счет введения в концевой участок рабочей камеры струйного аппарата дополнительного сопла питания, которое является конструкционным началом второй ступени эжектора, жидкостно-газовый эжектор имеет повышенный КПД.

Такая конструкция, снабженная радиальными продольными центрирующими ребрами, призвана удерживать зону перемешивания сред (жидкости и газа) в рабочей камере первой ступени. Однако такое протекание рабочего процесса возможно лишь на расчетных режимах работы аппарата. В условиях переменных режимов работы зона перемешивания изменяет свое расположение в проточной части эжектора. Например, при малых противодавлениях зона перемешивания будет формироваться за дополнительным соплом питания и может даже частично сместиться в рабочую камеру второй ступени. Вследствие этого работа аппарата будет неустойчивой и КПД эжектора снизится.

Недостатком также является создание дополнительного сопротивления течению двухфазного потока каналом подвода активной среды к дополнительному соплу питания, расположенному в проточной части эжектора. На выходе из первой ступени отсутствует диффузор, в результате двухфазный поток обтекает канал подвода активной среды с высокими скоростями, вследствие чего возникают дополнительные потери энергии, что способствует снижению КПД.

Последовательное расположение ступеней эжектора, в которых двухфазный поток не меняет направления движения, приводит к увеличению осевых габаритов установки, что затрудняет или делает невозможным размещение эжектора.

Изобретение решает задачу повышения КПД и надежности работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов.

Это достигается тем, что в жидкостно-газовом эжекторе, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, согласно изобретению рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формулам

r=(D-0,8·dц.к)/4;

R=r+0,8·dц.к/2,

где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;

dц.к - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.

Выполнение рабочей камеры первой ступени кольцевой и размещение в ее внутренней полости цилиндрической рабочей камеры второй ступени позволяет уменьшить осевые габариты эжектора.

Расположение канала подвода активной среды ко второй ступени снаружи относительно первой и второй ступеней не создает дополнительных сопротивлений двухфазному потоку, тем самым повышая КПД жидкостно-газового эжектора.

Размещение диффузора, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени, на выходе рабочей камеры первой ступени повышает надежность работы жидкостно-газового эжектора за счет предупреждения провала зоны перемешивания сред в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени.

Расположение плоскости среза отверстий сопла питания второй ступени на расстоянии от плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения обеспечивает разворот жидкостно-газового потока после диффузора первой ступени и направление его в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени, что позволяет уменьшить осевые размеры эжектора.

Наличие в сопле питания второй ступени профильного экрана, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формулам

r=(D-0,8·dц.к)/4;

R=r+0,8·dц.к/2,

где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;

dц.к - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени, обеспечивает плавное обтекание, разворот и направление двухфазного потока в цилиндрическую рабочую камеру второй ступени. Если радиус полукруга r тела вращения, образующего профильный экран сопла питания второй ступени, будет меньше соотношения (D-0,8·dц.к)/4, то струи жидкости, истекающие из отверстий сопла питания второй ступени, будут соударяться со стенками цилиндрической рабочей камеры второй ступени, в результате возникнут дополнительные потери энергии и КПД жидкостно-газового эжектора уменьшится. При радиусе полукруга r тела вращения, образующего профильный экран сопла питания второй ступени, большем соотношения (D-0,8·dц.к)/4, струи жидкости, истекающие из отверстий сопла питания второй ступени, будут заполнять лишь часть полости цилиндрической рабочей камеры второй ступени, что приведет к ухудшению их эжектирующей способности, а значит и снижению КПД жидкостно-газового эжектора. Таким образом, использование в сопле питания второй ступени профильного экрана позволяет минимизировать потери энергии, максимально использовать эжектирующую способность струй и тем самым повышать КПД жидкостно-газового эжектора.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен жидкостно-газовый эжектор в разрезе, на фиг. 2 - сечение А-А фиг.1, на фиг. 3 - сечение Б-Б фиг.1, на фиг. 4 - сечение В-В фиг.1, на фиг. 5 - сечение Г-Г фиг.1.

Жидкостно-газовый эжектор содержит две ступени.

Первая ступень включает установленные соосно сопло питания 1 с отверстиями 2, кольцевую приемную камеру 3 с радиальными отверстиями 4 и патрубком подвода пассивной среды 5, кольцевую рабочую камеру 6 и диффузор 7. Вторая ступень содержит расположенные соосно сопло питания 8 с отверстиями 9, цилиндрическую рабочую камеру 10 и диффузор 11. Цилиндрическая рабочая камера 10 второй ступени коаксиально расположена во внутренней полости кольцевой рабочей камеры 6 первой ступени. Центрирование цилиндрической рабочей камеры 10 второй ступени осуществляется с помощью радиальных продольных ребер 12. В сопле питания 8 второй ступени выполнен профильный экран 13, поверхность которого представляет собой тело вращения, образованное вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр хорды полукруга которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания 8 второй ступени, а плоскость вращения хорды полукруга совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания 8 второй ступени для плавного обтекания двухфазным потоком при развороте. В канале 14 подвода активной среды к первой ступени и канале 15 подвода активной среды ко второй ступени, расположенных снаружи относительно первой и второй ступени, установлены регулирующие дроссели 16, 17.

Жидкостно-газовый эжектор работает следующим образом.

По каналу 14 подвода активной среды к первой ступени активная жидкая среда, например вода, подается под большим давлением к соплу питания 1 первой ступени, на выходе из которого она приобретает большую скорость. Затем активная среда увлекает через радиальные отверстия 4 пассивную газовую среду, например воздух, из патрубка 5. Далее двухфазная смесь устремляется в кольцевую рабочую камеру 6 первой ступени, а затем в диффузор 7 первой ступени. Здесь образуется зона перемешивания сред, в которой происходит повышение давления и изменение структуры двухфазного потока. До зоны перемешивания (прыжка перемешивания) сплошной средой был газ с каплями и элементами струй жидкости. За зоной перемешивания жидкость с диспергированными в ней пузырьками газа поступает в диффузор 7 первой ступени, где происходит снижение ее скорости и повышение давления. Далее двухфазная среда обтекает профильный экран 13 сопла питания 8 второй ступени, разворачивается и направляется в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени. Здесь жидкостно-газовая смесь получает дополнительную энергию от активного потока жидкости, поступающего в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени с высокой скоростью из отверстий 9 сопла питания 8 второй ступени. В процессе смешения сред происходит дальнейшее повышение давления. Дополнительный прирост давления двухфазного потока осуществляется в диффузоре 11 второй ступени, где избыточная кинетическая энергия трансформируется в потенциальную.

Суммарная компрессия эжектируемого газа складывается из повышений давления первой и второй ступени с минимальными потерями энергии и повышенным КПД жидкостно-газового эжектора при сравнительно небольших осевых размерах аппарата.

При изменении режима работы аппарата, например при уменьшении противодавления, зона перемешивания в кольцевой проточной части (кольцевой рабочей камере 6 первой ступени и диффузора 7 первой ступени) будет перемещаться в сторону диффузора 7 первой ступени вплоть до выходного сечения. Дальнейшее ее продвижение блокируется профильным экраном 13 сопла питания 8 второй ступени. В условиях переменного режима работы зона перемешивания все время располагается в кольцевой проточной части и не проникает в цилиндрическую рабочую камеру 10 второй ступени. Благодаря этому достигается устойчивая работа эжектора.

Подвод активной среды к соплу питания второй ступени 8 осуществляется по каналу 15. Благодаря этому не создаются дополнительные сопротивления двухфазному потоку и уменьшаются потери энергии.

Таким образом повышается КПД и надежность работы жидкостно-газового эжектора с одновременным уменьшением его осевых габаритов.

Жидкостно-газовый эжектор, обе ступени которого содержат соосные рабочие камеры, сопла питания, каналы подвода активной среды, первая ступень которого содержит кольцевую приемную камеру с радиальными отверстиями и патрубком подвода пассивной среды, вторая ступень которого содержит цилиндрическую рабочую камеру и диффузор, отличающийся тем, что рабочая камера первой ступени выполнена кольцевой и в ее внутренней полости расположена цилиндрическая рабочая камера второй ступени, канал подвода активной среды ко второй ступени расположен снаружи относительно первой и второй ступеней, причем на выходе рабочей камеры первой ступени размещен диффузор, в выходном сечении которого расположено сопло питания второй ступени на расстоянии от плоскости среза его отверстий до плоскости входного сечения цилиндрической рабочей камеры второй ступени не менее двух диаметров ее поперечного сечения, при этом сопло питания второй ступени имеет профильный экран с поверхностью в виде тела вращения, образованного вращением полукруга радиуса r вокруг оси сопла питания второй ступени, центр которого расположен на расстоянии R от оси сопла питания второй ступени, а плоскость вращения совпадает с плоскостью среза отверстий сопла питания второй ступени, при этом радиус r и расстояние R определяются по формуламr=(D-0,8·d)/4;R=r+0,8·d/2,где D - наружный диаметр сопла питания второй ступени;d - внутренний диаметр цилиндрической рабочей камеры второй ступени.
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 140 items.
27.07.2014
№216.012.e42d

Консервированный мясной корм для собак

Изобретение относится к кормопроизводству и может быть использовано в производстве кормов для собак. Корм включает мясное сырье в виде мясного фарша, содержащего сердце, селезенку, рубец, печень, вымя, и добавки в виде тыквы и моркови, измельченной яичной скорлупы, сухого молока и соли. Мясной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524203
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e764

Устройство для получения кольцевых заготовок абразивных кругов на вулканитовой связке

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для получения кольцевых заготовок для тонких отрезных абразивных кругов на вулканитовой связке. Верхняя оправка устройства закреплена на ползуне пресса с возможностью одновременного поступательного и вращательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525029
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.09.2014
№216.012.f823

Способ получения кефира

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ включает восстановление сухого молока путем смешивания его с водой, которую предварительно активируют методом ультразвуковой кавитации. Затем смесь сухого молока и активированной воды обрабатывают ультразвуковой кавитацией, выдерживают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529360
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f824

Способ производства молочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Воду активируют методом ультразвуковой кавитации с частотой механических колебаний 22 кГц экспозицией 3 мин при мощности ультразвукового колебания 120-160 Вт. В воду вносят сухое молоко. Смесь сухого молока и активированной воды вновь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529361
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f839

Способ исследования кинестетической чувствительности и система для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, электронейрофизиологии, используется для исследования кинестетической чувствительности (КЧ) у человека. Создают дозированный синхронизированный поток импульсов от периферических проприорецепторов путем кинестетического раздражения верхней конечности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529382
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f918

Способ изготовления скользящих контактов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению скользящих контактов. Может использоваться в электротехнике для изготовления щеток электромашин, контактных вставок для устройств токосъема городского и железнодорожного транспорта. Порошковую смесь вальцуют в калибре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529605
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.10.2014
№216.013.000c

Способ подготовки воды для пищевых производств

Изобретение может быть использовано для подготовки водопроводной воды предприятиями пищевых производств, в частности при производстве безалкогольных напитков. Способ включает очищение воды от механических примесей путем фильтрации, обработку воды импульсным ультразвуковым полем с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531404
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.013.008a

Адаптивное интегрирующее устройство синхронизации

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах управления тиристорными преобразователями постоянного и переменного напряжения, а также активными выпрямителями. Техническим результатом является повышение динамической точности в области малых значений глубины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531530
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.01a0

Установка для импульсной обработки воды

Изобретение относится к средствам обработки водосодержащих сред и может использоваться для очистки загрязненных и в том числе радиоактивных вод. Установка для импульсной обработки воды содержит источник импульсных сигналов, соединенный выходом с элементом воздействия на элемент с водой. Элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531814
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2014
№216.013.04e2

Способ литья алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает сборку моделей и элементов литниковой системы, нанесение газопроницаемого противопригарного покрытия на модель, формовку модели в литейной форме в песке и заливку литейной формы металлом. Противопригарное покрытие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532648
Дата охранного документа: 10.11.2014
Showing 31-40 of 165 items.
20.02.2014
№216.012.a256

Способ обработки стали в ковше

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при обработке стали в ковше на внепечных установках. В нижней части ковша на расстоянии 200 мм от продувочных узлов устанавливают пористую вставку, через которую осуществляют продувку жидкого металла, при этом подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507273
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.02.2014
№216.012.a26a

Низкоуглеродистая легированная сталь высокой обрабатываемости резанием

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, которые применяются для производства ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,13-0,21, кремний 0,17-0,37, марганец 0,70-1,10, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507293
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5de

Способ получения контактных вставок троллейбусов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению контактных вставок токоприемников троллейбусов. Порошковую композицию на основе углерода выдавливают из контейнера пресса через мундштук с формованием профильной рабочей поверхности вставки и последующим делением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508177
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.03.2014
№216.012.a9b6

Металлизованный флюсующий шихтовый материал для производства стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для производства стали в конверторе и дуговой сталеплавильной печи. Шихтовый материал содержит, мас.%: металлическое железо 60-85, оксид магния 15-25, оксиды марганца 3-6, примесные оксиды остальное. Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509161
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad55

Подземный ядерно-энергетический комплекс

Изобретение относится к устройствам для получения электрической энергии от радиоактивных источников и может использоваться в энергетике. Подземный ядерно-энергетический комплекс содержит наклонные У-образно расположенные скважины. Скважины сходятся нижней частью в забое центральной скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510088
Дата охранного документа: 20.03.2014
27.03.2014
№216.012.ae32

Способ прессования заготовок щеток электромашин из порошковых материалов на основе углерода и многоместная пресс-форма для его осуществления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению заготовок щеток электромашин из порошковых материалов на основе углерода. Заготовки щеток электромашин прессуют в многоместной пресс-форме вертикальным обжатием. После вертикального обжатия со стороны рабочего торца щетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510309
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b06a

Электропривод с синхронной реактивной машиной

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в регулируемых электроприводах общепромышленных механизмов, а также транспортных средств. Техническим результатом является повышение качества процессов управления. Электропривод с синхронной реактивной машиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510877
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b0c7

Широкополосная турникетная щелевая антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к широкополосным антенным системам с горизонтальной поляризацией поля излучения, имеющим круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Технический результат - расширение полосы согласования антенны с фидером. Широкополосная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510970
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b0ed

Среднеуглеродистая конструкционная сталь высокой обрабатываемости резанием

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, применяемых для изготовления ответственных деталей машин. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,37-0,43, кремний 0,17-0,37, марганец 0,50-0,80, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511008
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b1c1

Способ изготовления дисперсно-армированных бетонных изделий

Изобретение относится к строительству, а именно к способам изготовления дисперсно-армированных изделий. Изобретение позволит повысить прочность бетонных изделий при изгибе под действием вертикальной нагрузки. Способ дисперсно-армированных бетонных изделий включает послойную по толщине изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511221
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД