×
10.12.2015
216.013.96c3

ДРЕВЕСНО-МРАМОРНО-ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Древесно-мраморо-цементная смесь для изготовления теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов содержит в качестве неорганической добавки полипропиленовые волокна длиной 8-30 мм и диаметром 0,08-0,3 мм, а также микромрамор с частицами крупностью не более 10 микрометров, в том числе до 0,02 мас.% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 38-39, известь строительная гидратная гашеная 4-5, опилки хвойных пород 43,6-45,6, микромрамор 4-5, жидкое стекло 6-7,5, хлорид кальция 2,3-4,3, полипропиленовые волокна 0,1-0,2, причем добавка воды к указанной смеси выполнена до получения водоцементного отношения, равного 0,8-1,2. Технический результат заключается в повышении прочности и экологичности материала из предлагаемой смеси. 2 табл.
Основные результаты: Древесно-мраморно-цементная смесь, содержащая измельченную древесину в виде опилок хвойных пород, портландцемент, гашеную известь, жидкое стекло, хлорид кальция, а также полимерную и неорганическую добавки, отличающаяся тем, что в качестве полимерной добавки использованы полипропиленовые волокна длиной от 8 до 30 мм и диаметром от 0,08 до 0,3 мм, а в качестве неорганической добавки использован микромрамор в виде порошка с частицами крупностью не более 10 микрометров, в том числе до 0,02% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы, при следующем соотношении компонентов, мас.%:портландцемент 38,0-39,0;известь строительная гашеная 4,0-5,0;опилки хвойных пород 43,6-45,6;микромрамор 4,0-5,0;жидкое стекло 6,0-7,5;хлорид кальция 2,3-4,3,полипропиленовые волокна 0,1-0,2,причем добавка воды к указанной смеси выполнена до получения водоцементного отношения, равного 0,8-1,2.
Реферат Свернуть Развернуть

Предлагаемое техническое решение относится к древесно-цементным смесям, которые содержат неорганические связующие и используются для изготовления конструкционных и теплоизоляционных материалов в малоэтажном строительстве.

Известна арболитовая смесь по патенту RU 2455264 [1], содержащая цемент, древесную дробленку, известь, пенообразователь, жидкое стекло и листовое молотое стекло. Однако для получения данной смеси необходимы затраты ресурсов на производство древесной дробленки и молотого листового стекла, что отрицательно влияет на характеристики данной смеси по критериям ресурсосбережения и энергоэффективности.

Известен опилкобетон по патенту RU 2106322 [2] для изготовления строительных изделий, включающий, мас.%: портландцемент 30, гашеную известь 5, мелкий гравий или песок 10, опилки 30, глину 5 и воду 20. При использовании портландцемента марки 500 прочность опилкобетона при сжатии достигает 2,1 МПа. Однако гравий и песок увеличивают плотность и снижают теплоизоляционные свойства изделий из данной смеси. Кроме того, опилкобетон из данной смеси имеет низкую прочность.

Известен состав для изготовления строительных блоков по заявке RU 93058241/33 [3], содержащий (мас.% в сухом состоянии): опилки до 70%, цемент 20-50%, известь до 20%. Однако такой состав не обеспечивает достаточную прочность строительных блоков.

Известна арболитовая смесь по патенту RU 2466952 [4], которая содержит древесную дробленку, гипс, мылонафт, стекловолокно, нарезанное на отрезки 3-15 мм. В данном случае отрезки стекловолокна, распределенные в смеси, выполняют функцию дисперсного армирования изделий из данной смеси, что уменьшает трещинообразование и, как следствие, повышает прочность блоков и плит из смеси. Однако для получения данной арболитовой смеси необходимо дополнительное производство древесной дробленки, что отрицательно влияет на характеристики выпускаемой продукции по критериям ресурсосбережения и энергоэффективности. Кроме того, не достигается высокая прочность и жесткость строительных элементов из данной смеси.

Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения, т.е. древесно-цементной смеси для изготовления строительных материалов, является арболитовая смесь по патенту RU 2476399 [5], которая принята в качестве прототипа. Указанная смесь содержит следующие компоненты, количество которых выражено в весовых частях: портландцемент 20-25; древесная дробленка 60,5-62; гипс 1-1,5; известь 1-1,5; асбестовое волокно длиной 5-50 мм 1-1,5; предварительно обожженные и молотые асбестоцементые отходы 10-15, причем водоцементное отношение составляет 0,9-1,1.

Однако для получения данной арболитовой смеси необходимы обжиг и помол асбестоцементных отходов, что отрицательно влияет на характеристики выпускаемой продукции по критериям ресурсосбережения и энергоэффективности. Кроме того, асбест в форме волокон является канцерогенным материалом, что существенно ограничивает область применения смеси.

Технический результат от применения предлагаемого технического решения заключается в увеличении прочности блоков и плит из предлагаемой смеси, а также в улучшении экологических характеристик плит за счет применения канцерогенно безопасных компонентов и, кроме того, решается задача повышения эффективности использования отходов камнеобработки и деревообработки.

Данный технический результат достигается за счет того, что древесно-мраморно-цементная смесь, содержащая измельченную древесину в виде опилок хвойных пород, портландцемент, гашеную известь, жидкое стекло, хлорид кальция, а также полимерную и неорганическую добавки, содержит также в качестве полимерной добавки полипропиленовые волокна длиной от 8 до 30 мм и диаметром от 0,08 до 0,3 мм, а в качестве неорганической добавки использован микромрамор в виде порошка с частицами крупностью не более 10 микрометров, в том числе до 0,02% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 38,0-39,0; известь строительная гашеная 4,0-5,0; опилки хвойных пород 43,6-45,6; микромрамор 4,0-5,0; жидкое стекло 6,0-7,5; хлорид кальция 2,3-4,3; полипропиленовые волокна 0,1-0,2; причем добавка воды к указанной смеси выполнена до получения водоцементного отношения, равного 0,8-1,2.

На фиг. 1 изображен образец из предлагаемой древесно-мраморно-цементной смеси в процессе его функционирования в испытаниях на сжатие.

На фиг. 2 изображен образец из предлагаемой древесно-мраморно-цементной смеси после испытаний на сжатие при его функционирования в испытаниях на теплопроводность зондовым методом.

Древесно-мраморно-цементная смесь включает в себя измельченную древесину в виде опилок хвойных пород, портландцемент, гашеную известь, жидкое стекло, хлорид кальция, а также полимерную и неорганическую добавки, содержит также в качестве полимерной добавки полипропиленовые волокна длиной от 8 до 30 мм и диаметром от 0,08 до 0,3 мм, а в качестве неорганической добавки использован микромрамор в виде порошка с частицами крупностью не более 10 микрометров, в том числе до 0,02% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 38,0-39,0; известь строительная гашеная 4,0-5,0; опилки хвойных пород 43,6-45,6; микромрамор 4,0-5,0; жидкое стекло 6,0-7,5; хлорид кальция 2,3-4,3; полипропиленовые волокна 0,1-0,2, причем добавка воды к указанной смеси выполнена до получения водоцементного отношения, равного 0,8-1,2.

Получение предлагаемой смеси включает в себя следующие технологические операции.

Выполняется дозирование компонентов смеси. При этом в момент подачи на дозирование все компоненты должны иметь положительную температуру.

Перемешивают полипропиленовое волокно в виде отрезков длиной от 8 до 30 мм и диаметром от 0,08 до 0,3 мм с ненасыщенными влагой опилками для достижения равномерного распределения данного волокна в смеси. Для перемешивания используют, например, миксер с электроприводом для приготовления строительных растворов и бетонов.

После равномерного распределения волокон в опилках добавляют воду с температурой не более 20°С с растворенным в ней хлоридом кальция.

При дальнейшем перемешивании в смесь добавляют портландцемент, и отходы камнеобработки в виде порошка микромрамора.

Затем добавляют жидкое стекло. Указанные компоненты перемешивают до получения однородной смеси, которой заполняют формы для получения блоков или плит.

В зимнее время формы должны иметь положительную температуру, но не более 40°С. Смесь в формах уплотняют, например, с помощью вибропресса. При этом частоту и амплитуду вибрирования подбирают так, чтобы избежать расслоения смеси.

Затем изделие выдерживают в формах до достижения распалубочной прочности. Признаком достижения распалубочной прочности является стабильность геометрической формы изделия при воздействии на него только его собственного веса после извлечения из формы.

Затем изделие выдерживают для набора достаточной для хранения на складе прочности в естественных условиях, при температуре воздуха 12-35°С и относительной влажности воздуха 30-70%. Отпускная прочность изделий достигается в течение 28 суток.

Прочность образцов на сжатие в возрасте 28 суток определяется экспериментально, например, с использованием испытательной машины с максимальной допустимой нагрузкой 50 kN. Для испытаний использованы образцы стандартной формы в виде куба с длиной ребра 0,1 м (фиг. 1).

Прочность при сжатии образцов из предлагаемой смеси составляет не менее 4,3 МПа, что достаточно для использования при строительстве малоэтажных зданий в соответствии с установленными требованиями [6-8].

Среднее значение коэффициента теплопроводности материала из предлагаемой смеси в изделии, высушенном до постоянной плотности в естественных условиях, близких к условиям эксплуатации реальных конструкций, определенное зондовым методом (фиг. 2) равно 0,134 Вт/м*К.

Среднее значение плотности материала изделий из предлагаемой смеси в возрасте 28 суток составит 827 кг/м3.

Если доля цемента в смеси меньше 33 мас.%, то прочность блоков и плит из данной смеси будет недостаточна. С увеличением доли цемента прочность возрастает. Однако увеличение доли цемента сверх 42 мас.% неэффективно, поскольку приращение прочности становится незначительным, но существенно возрастает плотность и ухудшаются теплоизоляционные свойства блоков и плит из данной смеси.

Если доля извести в смеси меньше 4 мас.%, то прочность блоков и плит из данной смеси будет недостаточна. Однако с увеличением доли извести рост прочности замедляется и прекращается.

Если доля опилок в смеси меньше 43,5 мас.%, то существенно возрастает плотность и ухудшаются теплоизоляционные свойства блоков и плит из данной смеси.

Если доля опилок в смеси больше 48 мас.%, то для консолидации частиц опилок требуется увеличение доли цемента, что увеличивает плотность и ухудшает теплоизоляционные свойства блоков и плит из данной смеси.

Если доля микромрамора в смеси меньше 3 мас.%, то эффективность его применения недостаточна. С увеличением этой доли прочность материала из данной смеси растет. Однако, если доля больше 5 мас.%, то рост прочности замедляется и прекращается.

Если доля жидкого стекла в смеси меньше 5 мас.%, то эффективность его применения по критерию прочности недостаточна. С увеличением этой доли прочность материала из данной смеси растет, однако, если доля жидкого стекла в смеси больше 7,5 мас.%, то эффективность его применения уменьшается, увеличивается плотность изделия, ухудшаются теплоизоляционные свойства, а рост прочности незначителен.

Если доля хлорида кальция в смеси меньше 2,3 мас.%, то эффективность его применения недостаточна. С увеличением этой доли эффективность его применения растет, однако, если его доля больше 5 мас.%, то рост эффективности его применения прекращается.

Если доля полипропиленовых волокон в смеси меньше 0,1 мас.%, то эффективность их применения недостаточна. С увеличением их доли прочность изделия из смеси растет за счет армирования материала. Однако, если доля волокон больше 0,2 мас.%, то рост эффективности их применения прекращается.

К указанной смеси компонентов добавляется вода в количестве, необходимом для получения водоцементного отношения в пределах от 0,8 до 1,2. Такое соотношение воды и цемента (по массе) обеспечивает оптимальные условия консолидации смеси с образованием достаточно прочного материала. Уменьшение количества воды не обеспечивает полного использования свойств цемента как вяжущего компонента. Увеличение количества воды приводит к уменьшению прочности изделий из смеси.

В качестве измельченной древесины в заявляемой смеси используются отходы лесопиления в виде опилок без дополнительной из обработки, что уменьшает затраты на получение заявляемой смеси. Все компоненты заявленной смеси являются экологически безопасными.

Микромрамор это микронизированный или молотый кристаллический мрамор, полученный путем микроизмельчения и разделенный на фракции в зависимости от крупности частиц известного также как микрокальцит.

Микромрамор характеризуется высоким содержанием карбоната кальция - не менее 95-98%. Незначительные примеси, в количестве 2-5%, как правило, являются силикатами, оксидами железа, серы, магния, графита и алюминия (http://www.mramor-m.ru/mikrokalcit).

В заявленной смеси технический эффект достигается за счет взаимодействия компонентов, количественное соотношение которых обеспечивает получение синергетического эффекта, итоговым проявлением которого является повышение эффективности использования экологически безопасных отходов камнеобработки и деревообработки, увеличение прочности изделий (блоков и плит) из предлагаемой смеси, а также упрощение технологии и уменьшение трудоемкости изготовления смеси и изделий из нее. Эти факторы положительно влияют на характеристики изделий из предлагаемой смеси по критериям ресурсосбережения, экологической безопасности и конкурентоспособности.

Пример технической реализации древесно-цементной смеси. При технической реализации заявляемой смеси использовался микромрамор, крупность частиц не более 10 микрометров, в том числе до 0,022% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы.

При разработке заявляемой смеси учтено, что древесные опилки отличаются большой вариабельностью физико-механических свойств, зависящих, в числе других факторов, от типа лесопильного оборудования. Заявляемое техническое решение было реализовано с использованием опилок, гранулометрический состав которых приведен в таблице 1.

Таблица 1
Гранулометрический состав опилок
Ячейка сита, мм Остаток нa сите, %
Станок 1 Станок 2
10 1,81 0,94
7 2,39 2,83
5 5,35 6,51
3 19,76 16,14
2 24,70 28,77
1 42,82 38,68
0,5 2,14 2,85
0,25 0,99 2,81
поддон 0,04 0,47
Всего: 100 100

При технической реализации заявляемой смеси использовался портландцемент марки М500 по ГОСТ 30515-97, жидкое стекло по ГОСТ 13078-81 плотностью 1,45 г/см3 с массовой долей двуокиси кремния 34,2% и силикатным модулем 2.6, хлорид кальция технический по ГОСТ 450-77, полипропиленовые волокна в виде отрезков длиной 18 мм по ТУ 2272-001-90345062-2012, микромрамор КМ-5 по ТУ 5716-001-12574404-2006, вода водопроводная. В таблице 2 приведены составы предлагаемой смеси без учета воды, поскольку вода добавляется с учетом естественной влажности опилок до получения требуемого водоцементного отношения, находящегося в интервале от 0,8 до 1,2.

В соответствии с предлагаемым способом получения смеси выполняется дозирование компонентов согласно таблице 2. Как указано выше, в момент подачи на дозирование все компоненты должны иметь положительную температуру.

Данные образцы изготовлены из предлагаемой древесно-цементной смеси, которая содержит компоненты в различных долях, однако находящихся в указанных выше интервалах и представленных далее в таблице 2.

Таблица 2
Составы предлагаемой смеси
Компоненты Содержание, мас.%
Состав №1 Состав №2 Состав №3
Портландцемент М500 38 38,5 38,7
Опилки хвойных пород 45,3 45 44,9
Известь гашеная 4,0 4,3 4,5
Микромрамор 4,3 4 4,3
Жидкое стекло 6 5,8 4,3
Хлорид кальция 2,3 2,3 3,1
Полипропиленовые волокна 0,1 0,1 0,2
Всего: 100 100 100

Для достижения наилучшего распределения полипропиленового волокна в готовой смеси его перемешивают с ненасыщенными влагой опилками. После равномерного распределения волокон в опилках следует затворить их водой с растворенным в ней хлоридом кальция. При дальнейшем перемешивании в смесь добавляют портландцемент и микромрамор. Указанные компоненты перемешивают до получения однородной смеси. Затем добавляют жидкое стекло. Процесс перемешивания прекращается в момент подачи готовой смеси в формы.

В зимнее время формы должны иметь положительную температуру, но не более 40°С. Смесь в формах уплотняют, например, с помощью вибропресса. При этом частоту и амплитуду вибрирования подбирают так, чтобы не допускать расслоения смеси. Затем изделие выдерживают до достижения распалубочной прочности. Извлекают изделие из формы и выдерживают для набора прочности в естественных условиях, при температуре воздуха 12-35°С и относительной влажности воздуха 30-70%. Отпускная прочность достигается в течение 28 суток.

Прочность образцов на сжатие в возрасте 28 суток определялась экспериментально, с использованием испытательной машины с максимальной допустимой нагрузкой 50 kNX (фиг. 1). Образцы имели форму куба с ребром 100 мм.

Прочность при сжатии серии образцов составила не менее 4,3 МПа, что достаточно для использования при строительстве малоэтажных зданий в соответствии с установленными требованиями [6-8].

Среднее значение коэффициента теплопроводности материала из предлагаемой смеси в изделии, высушенном до постоянной плотности в естественных условиях, близких к условиям эксплуатации реальных конструкций, определенное зондовым методом, равно 0,134 Вт/м*К.

Среднее значение плотности материала образцов в возрасте 28 суток составило 827 кг/м3.

Если исключить из смеси микромрамор, то прочность при сжатии уменьшается примерно в два раза. Объясняется это тем, что в предлагаемой смести за счет использования микромрамор и его синергетического взаимодействия с другими компонентами при заявленном их соотношении в предлагаемой смеси существенно улучшается структура материала и прочность материала, что инструментально подтверждается механическими испытаниями на прочность при сжатии (фиг. 1).

Библиография

1. Арболитовая смесь. Патент на изобретение RU 2455264. МПК С04В 38/10. Опубликовано: 10.07.2012.

2. Опилкобетон. Патент RU 2106322. МПК С04В 28/00; С04В 28/00; С04В 18:26; С04В 111:20. Опубликовано: 10.03.1998.

3. Состав для изготовления строительных блоков, строительный элемент и способ его изготовления. Заявка: RU 93058241. МПК Е04С 2/10; B27N 3/02. Опубликовано: 10.01.1996.

4. Арболитовая смесь. Патент RU 2466952. МПК С04В 28/02. Опубликовано: 20.11.2012.

5. Арболитовая смесь. Патент RU 2476399 МПК С04В 28/04. Опубликовано: 27.02.2013.

6. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия.

7. СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита.

8. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции // М., Стройиздат, 1990. - 415 с.

Древесно-мраморно-цементная смесь, содержащая измельченную древесину в виде опилок хвойных пород, портландцемент, гашеную известь, жидкое стекло, хлорид кальция, а также полимерную и неорганическую добавки, отличающаяся тем, что в качестве полимерной добавки использованы полипропиленовые волокна длиной от 8 до 30 мм и диаметром от 0,08 до 0,3 мм, а в качестве неорганической добавки использован микромрамор в виде порошка с частицами крупностью не более 10 микрометров, в том числе до 0,02% частиц крупностью до 0,5 микрометров, включая наночастицы, при следующем соотношении компонентов, мас.%:портландцемент 38,0-39,0;известь строительная гашеная 4,0-5,0;опилки хвойных пород 43,6-45,6;микромрамор 4,0-5,0;жидкое стекло 6,0-7,5;хлорид кальция 2,3-4,3,полипропиленовые волокна 0,1-0,2,причем добавка воды к указанной смеси выполнена до получения водоцементного отношения, равного 0,8-1,2.
ДРЕВЕСНО-МРАМОРНО-ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ
ДРЕВЕСНО-МРАМОРНО-ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 72 items.
20.04.2013
№216.012.354f

Способ создания покрытия усов на участках с низкой несущей способностью грунтов

Способ включает валку, трелевку и обрезку сучьев деревьев, покрытие усов древесными отходами. Поваленные с помощью валочно-трелевочно-процессорной машины деревья трелюют к трассе уса, укладывая их комлями к трассе уса. Затем валочно-трелевочно-процессорной машиной производят обрезку сучьев и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479200
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.06.2013
№216.012.521d

Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к производству упаковок для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива включающего полый внутренний стакан для размещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486614
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.07.2013
№216.012.57a3

Адаптивное устройство контроля пламени горелки

Изобретение относится к устройствам для управления и регулирования процессов горения с применением светочувствительных элементов. Устройство, содержащее фотодиод, усилитель-преобразователь и анализатор, дополнено схемой нормализации входного сигнала анализатора. Схема нормализации содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488043
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.10.2013
№216.012.77b0

Способ заготовки сортиментов и пакетов сучьев на лесосеке

Способ включает валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку деревьев на сортименты валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной, производство на лесосеке пакетов лесосечных отходов, вывозку сортиментов и пакетов лесосечных отходов на верхний склад сортиментовозом. Выработку пакетов лесосечных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496302
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.01.2014
№216.012.9944

Способ строчно-луночного посева лесных семян

Изобретение может быть использовано для строчно-луночного посева мелких сыпучих лесных семян, например, ели и сосны в условиях лесокультурных площадей на нераскорчеванных и завалуненных вырубках, а также на гарях, рединах и осушенных болотах. Способ посева заключается в том, что образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504942
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9b36

Поглощающий аппарат

Изобретение относится к устройствам поглощения энергии удара. Поглощающий аппарат имеет корпус с закрытой концевой частью и открытой противоположной частью. Открытая концевая часть выполнена с подвижными удлиненными фрикционными элементами. Внутри корпуса размещены пакеты эластомерных подушек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505440
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.03.2014
№216.012.ae2f

Способ изготовления толстостенных отливок из чугуна с шаровидным графитом

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления корпусов контейнеров для транспортировки отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Способ включает выплавку чугуна, сфероидизирующую обработку его в разливочном ковше, графитизирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510306
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.05.2014
№216.012.c4de

Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения

Изобретение относится к формам для изготовления стеклянных изделий и может быть использовано в стекольной промышленности. Форма для изготовления стеклянных изделий выполнена из серого ферритно-перлитного чугуна, содержащего, вес.%: углерод - 3,2-3,6; кремний - 1,8-2,3; марганец - 0,5-0,7; хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516157
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d1a7

Способ временной транслокации паховых нервов при радикальных операциях паховых грыж

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, в частности к лечению больных с паховыми грыжами. После рассечения передней стенки пахового канала в первую очередь визуализируется и выделяется n.Ilioinguinalis в пределах зоны предполагаемой пластики и временно фиксируется лигатурами к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519442
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d4e4

Способ центробежной сушки пиломатериалов

Изобретение относится к искусственному обезвоживанию древесины и может быть использовано на лесоперерабатывающих предприятиях. Способ, включающий в себя укладку пиломатериалов на гибкую ленту, формирование пакета пиломатериалов на внешней поверхности корпуса барабана путем наматывания гибкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520271
Дата охранного документа: 20.06.2014
Showing 1-10 of 83 items.
20.04.2013
№216.012.354f

Способ создания покрытия усов на участках с низкой несущей способностью грунтов

Способ включает валку, трелевку и обрезку сучьев деревьев, покрытие усов древесными отходами. Поваленные с помощью валочно-трелевочно-процессорной машины деревья трелюют к трассе уса, укладывая их комлями к трассе уса. Затем валочно-трелевочно-процессорной машиной производят обрезку сучьев и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479200
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.06.2013
№216.012.521d

Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к производству упаковок для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива включающего полый внутренний стакан для размещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486614
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.53de

Гравитационное опрокидывающее устройство для контейнеров

Изобретение относится к области опрокидывающих устройств, а именно к выгрузке сыпучих грузов из контейнеров на пунктах сортировки предприятий. Гравитационное опрокидывающее устройство для контейнеров состоит из двух стоек (1), на которых крепятся суппорты (2). Суппорты (2) снабжены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487073
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.57a3

Адаптивное устройство контроля пламени горелки

Изобретение относится к устройствам для управления и регулирования процессов горения с применением светочувствительных элементов. Устройство, содержащее фотодиод, усилитель-преобразователь и анализатор, дополнено схемой нормализации входного сигнала анализатора. Схема нормализации содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488043
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.09.2013
№216.012.6961

Способ работы валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины

Способ включает захват стоящего дерева рабочей головкой валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины, валку дерева, обрезку сучьев и раскряжевку захваченного дерева с выработкой сортиментов на лесосеке. При выработке сортиментов их сортируют машиной на сортименты с закомелистостью и сортименты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492628
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.10.2013
№216.012.77b0

Способ заготовки сортиментов и пакетов сучьев на лесосеке

Способ включает валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку деревьев на сортименты валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной, производство на лесосеке пакетов лесосечных отходов, вывозку сортиментов и пакетов лесосечных отходов на верхний склад сортиментовозом. Выработку пакетов лесосечных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496302
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.01.2014
№216.012.9944

Способ строчно-луночного посева лесных семян

Изобретение может быть использовано для строчно-луночного посева мелких сыпучих лесных семян, например, ели и сосны в условиях лесокультурных площадей на нераскорчеванных и завалуненных вырубках, а также на гарях, рединах и осушенных болотах. Способ посева заключается в том, что образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504942
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9b36

Поглощающий аппарат

Изобретение относится к устройствам поглощения энергии удара. Поглощающий аппарат имеет корпус с закрытой концевой частью и открытой противоположной частью. Открытая концевая часть выполнена с подвижными удлиненными фрикционными элементами. Внутри корпуса размещены пакеты эластомерных подушек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505440
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.03.2014
№216.012.ae2f

Способ изготовления толстостенных отливок из чугуна с шаровидным графитом

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для изготовления корпусов контейнеров для транспортировки отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Способ включает выплавку чугуна, сфероидизирующую обработку его в разливочном ковше, графитизирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510306
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.05.2014
№216.012.c4de

Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения

Изобретение относится к формам для изготовления стеклянных изделий и может быть использовано в стекольной промышленности. Форма для изготовления стеклянных изделий выполнена из серого ферритно-перлитного чугуна, содержащего, вес.%: углерод - 3,2-3,6; кремний - 1,8-2,3; марганец - 0,5-0,7; хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516157
Дата охранного документа: 20.05.2014
+ добавить свой РИД