×
20.03.2016
216.014.cbd8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ БЕТОНА, ПРИГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦЕМЕНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу лабораторного анализа характеристик строительных материалов, а именно к определению энергии напряжения и линейного расширения бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента. Способ включает в себя изготовление образца бетона, укладку его в форму, измерение расширения объема образца бетона с помощью ограничивающего начальные размеры образца бетона приводного штока с тензодатчиком и воспринимающей расширение бетона металлической пластины на стойках. Усилие на приводном штоке от расширения образца, оказываемое на пластину, определяют по формуле: F=λ(48·E·I)/l; (кН); где: l - длина металлической пластины между двух стоек, на которых она закреплена (см); I - момент инерции поперечного сечения металлической пластины (см); E - модуль упругости материала, из которого изготовлена пластина; λ - прогиб пластины, равный расширению бетона (см). Далее энергию напряжения определяют по формуле:; где: S - площадь образца бетона в плоскости, поперечной направлению фиксируемых деформаций (см). Способ позволяет более точно и надежно определить энергию напряжения образца бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения энергии напряжения образцов бетона, приготовленного на основе расширяющего цемента, включающий отсчет линейного расширения, отличающийся тем, что образец бетона заливают в форму и измеряют расширение объема образца бетона измерительной системой, в качестве которой используют ограничивающий начальные размеры образца бетона приводной шток с тензодатчиком и воспринимающую расширение образца бетона металлическую пластину на стойках, имеющую низкий коэффициент жесткости, при этом усилие в приводном штоке от расширения образца, оказываемое на пластину, вызывая ее прогиб, определяют по формуле:F=λ(48·E·I)/l где: F - усилие от расширения образца, оказываемое на пластину, вызывая ее прогиб, кН;l - длина металлической пластины между двух стоек, на которых она закреплена, см;I - момент инерции поперечного сечения металлической пластины, см;E - модуль упругости материала, из которого изготовлена пластина, например для стали, E=2.106 МПа;λ - прогиб пластины, фиксированный тензодатчиком, см,далее по найденному усилию F определяют энергию напряжения по формуле: где: R - энергия напряжения образца бетона, МПа;F - усилие на приводном штоке, вызываемое расширением образца, определяемое по значению прогиба пластины, вызываемого этим усилием; кН;S - площадь образца бетона в плоскости, поперечной направлению фиксируемых деформаций, см.

Изобретение относится к анализу характеристик строительных материалов, а именно к определению энергии напряжения и линейного расширения бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента.

Известен способ определения энергии напряжения образцов бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента, указанный в работе (см. Павлова, И.П., Бондаренко, В.М. Перспективы применения бетонов на напрягающем цементе при изготовлении сталетрубобетонных элементов / И.П. Павлова, В.М. Бондаренко // Теория и практика строительства: [сборник научных трудов] / отв. ред. С.Я. Блихарський. - Л.: Издательство Национального университета "Львовская политехника", 2010. - 403 с.: Ил. - (Вестник / Национальный университет "Львовская политехника", №664). - С. 133-144. В известном способе напряжение бетона определяется на контрольных образцах-призмах размером 100×100×400 или 50×50×200 мм (при использовании щебня фракции не более 20 мм), отформованных и твердеющих в условиях упругого ограничения деформации, эквивалентному армированию в количестве 1%. Контроль энергии напряжения бетона производится у места укладки бетона в конструкцию. Твердение образцов до достижения прочности бетона 7-15 МПа (но не менее суток) происходит в помещении с температурой воздуха (20±2)°C, дальнейшее твердение после снятия формы (до 28 сут.) - в воде или обильно влажных опилках, песке. Образцы, предназначенные для производственного контроля напряжения бетона, хранятся в условиях, аналогичных условиям твердения бетона в конструкции. Замеры увеличения размеров образцов производятся ежедневно для бетона в возрасте 1-7 суток и далее в возрасте 10, 14 и 28 суток, каждый раз с поверкой измерительного устройства с помощью эталона. Энергия напряжения образца , МПа определяется по формуле: ,

где Δ и lo - соответственно полная деформация образца в процессе напряжения и его длина, (см); µn - приведенный коэффициент армирования образца, принимаемый равным 0,01; Es - модуль упругости стали, принимаемый равным Es=2.106 Мпа. Энергия напряжения бетона вычисляется как среднее арифметическое по двум наибольшим результатам трех образцов-близнецов в кондукторах, отформованных из одной пробы бетона.

Недостатком данного способа является большая трудоемкость реализации задачи и обширность экспериментальной базы. Также данный способ не позволяет осуществлять мониторинг линейного расширения образцов бетона.

Существует способ определения стрелы прогиба однопролетной шарнирно-опертой балки при сосредоточенной силе, приложенной в середине пролета, указанный в работе (Девятое, С.А. / Инженерные методы расчет стержней: Учебное пособие / С.А. Девятое, Е.П. Степанова, А.С. Габриель. Омск.: 2003. - 76 с.). Для определения прогиба используют формулу:

λ=F·l3/(48·E·I)

где: F - усилие, приложенное в середине пролета, кН;

l - длина пролета балки в свету, см;

I - момент инерции поперечного сечения балки, см4;

E - жесткость материала, из которого изготовлена балка, МПа.

Для определения результирующей силы, генерируемой воздействием давления на расчетную площадь, используют формулу, описанную в работе «Справочник по гидравлическим расчетам» (под редакцией П.Г. Киселева) [3, с. 15]: F=P·S;

где: F - результирующая сила, регенерируемая давлением, кН;

P - давление, действующее на единицу площади, кПа;

S - площадь давления, см2.

(см. Справочник по гидравлическим расчетам. Под редакцией П.Г. Киселева. Изд. 4-е, переработ. и доп. М.: Энергия, 1972. - 312 с.).

Данная формула позволяет вывести формулу нахождения давления (P), при известной результирующей силе (F) и площади давления (S):

.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения линейного расширения образцов бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента, включающий изготовление образцов бетона на основе расширяющегося цемента, укладку их в формы, измерение состоящего из первоначального отсчета расширения свежеприготовленного образца и последующего отсчета линейного расширения (см. Михайлов, В.В. Восстановление железобетонных конструкций с применением расширяющегося цемента / В.В. Михайлов. М.: Стройиздат, 1945. - 28 с., www.hydrobeton.ru; Водонепроницаемый и расширяющийся цемент (ВРЦ) «Методы физических и механических испытаний ВРЦ»).

В известном способе для определения линейного расширения изготовляют три образца-балочки размером (40×40×160) мм из цементного теста. Для приготовления цементного теста отвешивают 1500 г цемента. Тесто после приготовления укладывают в гнезда формы, внутренние стенки которых предварительно смазывают тонким слоем машинного масла и штыкуют 15 раз ножом, а затем ножом аккуратно срезают избыток теста и сглаживают поверхность образцов, передвигая нож от середины к краям призм. Не допускается уплотнять образцы вибрированием. Образцы-балки освобождают от форм и нумеруют через 1 ч от начала затворения цементного теста. После этого измеряют длину образцов с точностью до 0,01 мм и погружают в воду температурой (20±2)°C. Через (72±4) ч после начала затворения образцы извлекают из ванны, протирают и немедленно измеряют их длину. Линейное расширение определяют путем измерения размеров образцов-балок.

Линейное расширение образца (А) в процентах вычисляют по формуле: A=(l2-l1/l1)·100;

где: l1 - первоначальный отсчет, произведенный при измерении свежеизготовленного образца бетона, мм;

l2 - отсчет длины при последующих измерениях образца, мм.

За величину линейного расширения цемента принимают среднее арифметическое значение величин линейного расширения трех образцов. Расхождение между результатами трех определений не должно превышать 15%.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности определения линейного расширения и энергии напряжения для фиксирования стадии заклинивания гидратирующих образцов.

Техническим результатом является обеспечение возможности определения энергии напряжения и линейного расширения бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента, и повышение надежности и точности за счет исключения аппаратной избыточности.

Технический результат достигается тем, что в способе определения энергии напряжения образца бетона, приготовленного на основе расширяющего цемента, включающем отсчет линейного расширения, согласно изобретению, образец бетона заливают в форму и измеряют расширение объема образца бетона измерительной системой, в качестве которой используют ограничивающий начальные размеры образца бетона приводной шток с тензодатчиком и воспринимающую расширение образца бетона металлическую пластину на стойках, имеющую низкий коэффициент жесткости, затем находим усилие в приводном штоке от расширения бетона, связанное с прогибом пластины по формуле:

F=λ(48·E·I)/l3

где: F - усилие на приводном штоке, фиксируемое по показателям тензодатчика, кН;

l - длина металлической пластины между двух стоек, на которых она закреплена, см;

I - момент инерции поперечного сечения металлической пластины, см4;

E - модуль упругости материала, из которого изготовлена пластина, например для стали, E=2.106 МПа;

λ - прогиб пластины, равный расширению бетона, см;

и определяют энергию напряжения по формуле:

где: Rbs - энергия напряжения образца бетона, МПа;

F - усилие на приводном штоке, фиксируемое по показателям тензодатчика, кН;

S0 - площадь образца бетона в плоскости, поперечной направлению фиксируемых деформаций, см2.

Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что за счет использования ограничивающего элемента в виде приводного штока и элемента, воспринимающего расширение образца бетона в виде металлической пластины, имеющей низкий коэффициент жесткости, сообщенного с тензодатчиком, обеспечивается возможность определения энергии напряжения и линейного расширения бетона, приготовленного на основе расширяющегося цемента, и повышение надежности и точности за счет исключения аппаратной избыточности.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен общий вид устройства, с помощью которого реализуется заявляемый способ.

Устройство для реализации способа определения характеристик образцов бетона приготовленного на основе расширяющего цемента, состоит из измерительного прибора - тензодатчика 1, закрепленного на металлической пластине 2. Для повышения чувствительности устройства для измерения характеристик образцов бетона металлическая пластина 2 имеет небольшую жесткость, в свою очередь, определяемую произведением модуля упругости материала (E), из которого изготавливается пластина, на момент инерции (I), поперечного сечения пластины 2. Таким образом, варьируя материалом, из которого изготовлена пластина 2, то есть модулем упругости (E) и ее поперечным сечением (I), подбирается нужная жесткость пластины и, как следствие, чувствительность всего устройства. На металлическую пластину 2 через приводной шток 3, связанный с одной стороны с пластиной 2, а с другой стороны с поршнем 4, ограничивающим начальные размеры образца бетона 5, передается усилие от расширяющегося образца бетона 5, находящегося в цилиндрической форме 6, в свою очередь цилиндрическая форма 6 установлена на жесткой опоре 7, при этом цилиндрическая форма 6 для образца бетона 5 сообщена с металлической пластиной 2 посредством стоек 8.

Способ определения энергии напряжения образцов бетона, приготовленного на основе расширяющего цемента, осуществляется следующим образом.

Предварительно изготавливают бетон на основе расширяющегося цемента. Затем укладывают его в цилиндрическую форму 6 и осуществляют измерения расширения объема образца бетона 5 измерительной системой, состоящей: из приводного штока 3 с поршнем 4, который ограничивает начальную поверхность свежеприготовленного образца бетона 5; из тензодатчика 1, расположенного на металлической пластине 2, имеющей низкий коэффициент жесткости, соединенной с приводным штоком 3 и установленной на стойках 8, соединенных с цилиндрической формой 6 для образцов бетона 5. В свою очередь цилиндрическая форма 6 установлена на жесткой опоре 7 и с учетом показаний тензодатчика 1 и параметров металлической пластины 2 определяют усилие в приводном штоке 3 от расширения образца бетона 5, связанное с прогибом пластины 2, по формуле:

F=λ(48·E·I)/l3

где: F - усилие на приводном штоке, фиксируемое по показателям тензодатчика, кН;

l - длина металлической пластины между двух стоек, на которых она закреплена, см;

I - момент инерции поперечного сечения металлической пластины, см4;

E - модуль упругости материала, из которого изготовлена пластина, например для стали, E=2.106 МПа;

λ - прогиб пластины, равный расширению бетона, см; и определяют энергию напряжения по формуле:

где: Rbs - энергия напряжения образца бетона, МПа;

F - усилие на приводном штоке, фиксируемое по показателям тензодатчика, кН;

S0 - площадь образца бетона в плоскости, поперечной направлению фиксируемых деформаций, см2.

Далее анализируют полученные данные и по максимальным значениям энергии напряжения определяют стадию заклинивания образца бетона.

Например, залитый образец бетона на основе расширяющегося цемента, в виде цилиндра, размерами 150×400 мм и металлической пластины длиной 250 мм и 4×10 мм в поперечном сечении будет иметь следующий момент инерции сечения пластины:

I=bh3/12=1×0,43/12=0,00533 см4

Уложенный в цилиндрическую форму образец бетона расширяется, и осуществляют измерения объема образца бетона измерительной системой, последовательно реализуя действия, представленные выше. В результате работы измерительной системы, вызванной расширением бетона, на основании показаний тензодатчика, расположенного на металлической пластине, определяют прогиб последней. Допустим прогиб пластины, вызванный расширением бетона, составит 4 см, тогда усилие от расширения бетона определяется по формуле: ,

отсюда энергия напряжения равняется:

.

Способ определения энергии напряжения образцов бетона, приготовленного на основе расширяющего цемента, включающий отсчет линейного расширения, отличающийся тем, что образец бетона заливают в форму и измеряют расширение объема образца бетона измерительной системой, в качестве которой используют ограничивающий начальные размеры образца бетона приводной шток с тензодатчиком и воспринимающую расширение образца бетона металлическую пластину на стойках, имеющую низкий коэффициент жесткости, при этом усилие в приводном штоке от расширения образца, оказываемое на пластину, вызывая ее прогиб, определяют по формуле:F=λ(48·E·I)/l где: F - усилие от расширения образца, оказываемое на пластину, вызывая ее прогиб, кН;l - длина металлической пластины между двух стоек, на которых она закреплена, см;I - момент инерции поперечного сечения металлической пластины, см;E - модуль упругости материала, из которого изготовлена пластина, например для стали, E=2.106 МПа;λ - прогиб пластины, фиксированный тензодатчиком, см,далее по найденному усилию F определяют энергию напряжения по формуле: где: R - энергия напряжения образца бетона, МПа;F - усилие на приводном штоке, вызываемое расширением образца, определяемое по значению прогиба пластины, вызываемого этим усилием; кН;S - площадь образца бетона в плоскости, поперечной направлению фиксируемых деформаций, см.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ БЕТОНА, ПРИГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦЕМЕНТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ БЕТОНА, ПРИГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦЕМЕНТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ БЕТОНА, ПРИГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦЕМЕНТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 401-410 of 529 items.
25.08.2017
№217.015.bb2a

Устройство для уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении в режиме холостого хода

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности уменьшения пускового тока. Устройство содержит устройство для снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора, содержащее источник постоянного напряжения и выключатель, соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615786
Дата охранного документа: 11.04.2017
25.08.2017
№217.015.bcd7

Способ производства витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ производства витаминного зеленого корма, включающий замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходного зерна используют зерно кукурузы. Промывку зерна кукурузы осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616402
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bcee

Способ получения функционального корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения функционального корма включает промывку зерна ячменя водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают в анолите с рН 2,4-8,0 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 230-810 мВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616386
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bcfe

Способ изготовления белковой биологически активной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к кормопроизводству. Способ изготовления белковой биологически активной кормовой добавки включает промывку зерна нута водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 3,0-11,2 ед. и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616414
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd05

Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна ячменя

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения витаминной кормовой добавки из ячменя, включающий замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. При этом промывку зерна ячменя осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616409
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd06

Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из семян гороха

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из гороха, включающий замачивание семян в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходных семян используют семена гороха, промывку семян гороха осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616413
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd10

Способ приготовления функциональной кормовой добавки из зерна ячменя

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Предложен способ приготовления функциональной кормовой добавки из зерна ячменя, включающий замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон ростков. При этом в качестве электроактивированной воды использовали анолит с рН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616410
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd30

Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из семян сои

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения белково-витаминной кормовой добавки из сои, включающий замачивание семян в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. При этом промывку семян сои осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616406
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd50

Способ получения витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ получения витаминного зеленого корма, включающий замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходного зерна используют зерно тритикале, промывку которого осуществляют водопроводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616401
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd63

Способ изготовления белковой биологически активной кормовой добавки

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ изготовления белковой биологически активной кормовой добавки, включающий замачивание семян в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходных семян используют семена люцерны. Промывку семян люцерны осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616412
Дата охранного документа: 14.04.2017
Showing 401-410 of 701 items.
20.01.2016
№216.013.a07c

Лекарственное средство для лечения и профилактики кетоза у коров

Изобретение относится к области ветеринарии и предназначено для лечения и профилактики кетоза у коров. Лекарственное средство включает лизин гидрохлорид, гистидин, метионин. При этом компоненты растворены в воде и объем раствора доведен до 1 л. В полученный раствор вводят раствор натрия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572726
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a101

Способ получения никелевого покрытия на стекле

Изобретение относится к химическим способам получения никелевых покрытий на материалах, в частности на стекле. Предлагаемый способ осуществляется путем прямого взаимодействия в водном растворе хлорида никеля NiCl·6HO с восстановителем следующей формулы: при температуре 90-100°C в течение 10-15...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572859
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a2ef

Малогабаритная мельница

Изобретение относится к технике измельчения твердых материалов и может найти применение в строительной, химической и металлургической промышленности, а также в сельскохозяйственном производстве. Вибрационная мельница содержит упруго установленный на платформе корпус с вибратором, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573353
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a2f0

Вибрационная мельница

Изобретение относится к технике измельчения твердых материалов и может найти применение в строительной, химической и металлургической промышленности, а также в сельскохозяйственном производстве. Вибрационная мельница содержит корпус, установленный на платформе с наклоном под углом β к горизонту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573354
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a2f1

Мельница непрерывного действия

Изобретение относится к технике измельчения твердых материалов и может найти применение в строительной, химической и металлургической отраслях промышленности, а также в сельскохозяйственном производстве. Мельница содержит корпус, установленный на платформе с вибратором. Вибратор смонтирован под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573355
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c2ac

Станок для обезвоживания сыпучих материалов

Изобретение относится, например, к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию для разделения отходов кормооткормочных комплексов на жидкие и твердые фазы, пригодные для транспортировки на поля в качестве удобрений в жидком или твердом состоянии, для обезвоживания сырья при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574771
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c378

Малогабаритный агрегат для обезвоживания сыпучих материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию для разделения отходов кормооткормочных комплексов на жидкие и твердые фазы, пригодные для транспортировки на поля в качестве удобрений в жидком или твердом состоянии, для обезвоживания сырья при производстве пектина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574442
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c40c

Вибрационный агрегат для обезвоживания сыпучих материалов

Изобретение относится, например, к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию для разделения отходов кормооткормочных комплексов на жидкие и твердые фазы, пригодные для транспортировки на поля в качестве удобрений в жидком или твердом состоянии, для обезвоживания сырья при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574769
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c58a

Агрегат непрерывного действия для обезвоживания материалов

Изобретение относится, например, к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию для разделения отходов кормооткормочных комплексов на жидкие и твердые фазы, пригодные для транспортировки на поля в качестве удобрений в жидком или твердом состоянии, для обезвоживания сырья при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574770
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.cca4

Машина для предпосевной обработки семенного материала

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Машина для предпосевной обработки семенного материала содержит рабочий орган, механизм привода, бункер-дозатор, выгрузной лоток, шлифовальный барабан с разгрузочным окном. Рабочий орган выполнен из не связанных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577405
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД