×
19.01.2018
218.016.07e4

Результат интеллектуальной деятельности: НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002631585
Дата охранного документа
25.09.2017
Аннотация: Разделенный на сектора направляющий аппарат компрессора турбомашины содержит скрепленные сектора, образующие внешнее и внутреннее концентрические кольца, между которыми размещены лопатки. Внешнее кольцо снаружи снабжено средством крепления с внешним корпусом и содержит боковую стенку, проходящую между передней и задней сторонами внешнего кольца. Средство крепления смещено в осевом направлении относительно задней стороны внешнего кольца и содержит, относительно направления потока, проходящего через лопатки, либо передний и задний угловые периферические выступающие края зацепления, либо кольцевой фланец. Передний угловой периферический выступающий край зацепления расположен на уровне передней стороны внешнего кольца упомянутых секторов, а задний угловой периферический выступающий край зацепления смещен от задней стороны внешнего кольца. Задний угловой периферический выступающий край зацепления и конец заднего углового края зацепления расположены посередине лопаток между их передними и задними кромками. Передний и задний угловые периферические края зацепления выполнены с возможностью заходить в пазы удерживания внешнего корпуса. Кольцевой фланец предусмотрен по периферии внешнего кольца и расположен над лопатками между их передними и задними кромками. Кольцевой фланец расположен посередине от передних и задних кромок лопаток в самом толстом районе лопатки, расположенном в центре лопатки. Кольцевой фланец содержит множество отверстий, принимающих крепежные болты для его крепления к внешнему корпусу. Изобретение позволяет повысить усталостную прочность направляющего аппарата компрессора турбомашины. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Настоящее изобретение относится к направляющим аппаратам компрессоров, в частности высокого давления, предназначенным для турбомашин, таких как турбореактивные двигатели летательных аппаратов.

Как правило, компрессоры для турбореактивных двигателей содержат множество последовательно установленных ступеней, выровненных согласно продольной оси двигателя и состоящих из поочередно установленных подвижных ступеней, образующих ротор компрессора, лопатки которого ускоряют поток газа, отклоняя его в сторону относительно упомянутой оси, и неподвижных ступеней, образующих статор, лопатки которого частично преобразуют скорость потока в давление и спрямляют его в направлении следующей подвижной ступени.

Последняя ступень или последние ступени статора компрессора высокого давления представляют собой разделенные на сектора направляющие аппараты, которые в основном образуют, после последовательного скрепления следующих друг за другом секторов во внешнем приемном корпусе, два концентрических кольца соответственно, внешнее и внутреннее, - между которыми размещены лопатки системы лопаток, через которые, таким образом, в двухконтурном газотурбинном двигателе проходит поток первичного газа. Внешнее кольцо снабжено средством крепления, таким как периферические выступающие края зацепления (угловой формы), спереди и сзади, если следовать в направлении потока, для соединения с внешним корпусом статора компрессора, в то время как внутреннее кольцо снаружи несет на себе истираемые устройства, соединенные с уплотняющими устройствами рассматриваемого ротора.

В турбореактивном двигателе направляющие аппараты являются деталями, работающими одновременно в статике (аэродинамические силы и механические усилия, проходящие через внешний корпус) и в динамике (например, сильные явления вибрации во время некоторых переходных режимов работы двигателя) таким образом, что они предварительно рассчитаны на основе так называемой кривой Хейга, которая позволяет определять их механическую прочность и усталостную прочность. Таким образом, на основе данной кривой для заданного статического напряжения в точке рассматриваемой детали определяется допустимое максимальное динамическое напряжение в данной точке. Кроме того, из опыта известно, что необходимо иметь самое большое максимальное динамическое напряжение для того, чтобы обладать возможностью принимать более сильные вибрационные реакции на двигатель.

В случае обычных неподвижных направляющих аппаратов оказывается, что зона максимального статического напряжения и зона динамического напряжения сосредоточены в одном и том же месте направляющего аппарата, а именно сзади цилиндрического внешнего кольца, образованного скрепленными секторами. Таким образом, допустимое динамическое напряжение сильно уменьшено ввиду того, что максимальное статическое напряжение находится в том же месте, что ограничивает возможности работы направляющего аппарата и его усталостную прочность, в частности, на испытываемых режимах вибрации.

Решение, направленное на оптимизацию динамического напряжения, изложено в патенте FR 2945331 заявителя, которое заключается в том, что необходимо предусмотреть отверстие в форме подковы в цилиндрической стенке верхнего кольца, между задним выступающим краем и задней кромкой, по меньшей мере, некоторых из лопаток, приваренных к стенке таким образом, чтобы локально «смягчать» кольцо. Это позволяет значительно уменьшить статические напряжения в радиусе сопряжения заднего изогнутого выступающего края для увеличения, таким образом, максимального динамического напряжения и отклонения усталостной прочности направляющего аппарата в динамическом режиме.

Если такое решение признано действительным, когда достаточное пространство существует между задней кромкой лопаток и задним периферическим выступающим краем внешнего кольца для просверливания в нем отверстия, и напротив, когда это пространство является недостаточным, то оно не может быть выполнено, поскольку это потребует осуществления просверливания также через задний выступающий край для прохождения сквозь стенку кольца. Такое решение привело бы к тому, что направляющий аппарат оказался бы очень непрочным и, как следствие, неприспособленным к данному типу направляющих аппаратов.

Цель настоящего изобретения - устранить этот недостаток.

В связи с этим разделенный на сектора направляющий аппарат компрессора для турбомашины относится к типу, содержащему скрепленные сектора, образующие два концентрических кольца -внешнее и внутреннее, - между которыми размещены лопатки с их передними и задними кромками, находящимися рядом, соответственно, с передней и задней поперечными сторонами колец по потоку газа, циркулирующему в компрессоре, внешнее кольцо которого снаружи снабжено средством крепления с внешним приемным корпусом упомянутых секторов.

Согласно изобретению, такой направляющий аппарат примечателен тем, что упомянутое средство крепления имеет признаки по п. 1.

Таким образом, путем осевого смещения средства крепления перпендикулярно к лопаткам статическое напряжение, а именно аэродинамические силы и усилия корпуса, более не сконцентрировано и расположено частично сзади или ниже по потоку от внешнего кольца, но на уровне лопаток и оказывается в связи с этим разделенным с динамическим напряжением, всегда находящимся на уровне задней части внешнего кольца направляющего аппарата. Разделяя эти напряжения, которые более не совмещаются друг с другом, путем смещения средства крепления кольца относительно корпуса задняя часть внешнего кольца меньше подвержена воздействию, поскольку она, таким образом, освобождена от статического напряжения и испытывает только динамическое напряжение. Как следствие, данная задняя часть может работать вместе с увеличенным допустимым максимальным динамическим напряжением и, таким образом, при более высоких режимах вибрации без риска ее повреждения. Таким образом, улучшено вибрационное свойство направляющего аппарата, т.е. его свойство противостоять заданному аэродинамическому возмущению.

Упомянутое средство крепления к внешнему корпусу содержит относительно направления потока, проходящего через лопатки, передний периферический выступающий край, расположенный на уровне расположенной выше по потоку поперечной стороны внешнего кольца упомянутых секторов и задний периферический выступающий край, смещенный относительно расположенной ниже по потоку поперечной стороны внешнего кольца и расположенный, в проекции, между передними и задними кромками лопаток.

Предпочтительно, упомянутый смещенный задний периферический выступающий край расположен, в проекции, по существу посередине лопаток, между их передними и задними кромками. Таким образом, статическое напряжение не только смещено от задней части кольца, но также уменьшено, поскольку объем материала, в котором проходят усилия, приводящие к образованию статического напряжения между задним выступающим краем, кольцом и лопатками, является более большим; причем толщина лопаток на этом уровне является самой большой.

Согласно другому примеру осуществления, упомянутое средство крепления к внешнему корпусу содержит кольцевой фланец, предусмотренный на периферии внешнего кольца и расположенный, в проекции, между передними и задними кромками лопаток. Результаты на уровне разделения напряжений похожи на предшествующее осуществление, задняя часть внешнего кольца более не подвержена воздействию статического напряжения.

Предпочтительно, упомянутый фланец крепления расположен, в проекции, посередине передних и задних кромок лопаток, приводя к обеспечению такого же преимущества, что и ранее, что касается уменьшения статического напряжения путем увеличения объема материала.

В частности, упомянутый задний периферический выступающий край или упомянутый фланец могут проходить, непрерывно или с прерываниями, на совокупности секторов.

Фигуры прилагаемых чертежей позволяют лучше понять, как может быть осуществлено изобретение. На данных фигурах чертежей одинаковые цифровые позиции обозначают подобные конструктивные элементы.

Фиг. 1 схематически изображает в продольном разрезе часть компрессора высокого давления турбомашины со ступенью статора с неподвижным направляющим аппаратом согласно изобретению, за которым расположена ступень ротора;

Фиг. 2 представляет собой частичный вид в перспективе направляющего аппарата, представленного на фиг. 1, с задним, смещенным в осевом направлении выступающим краем зацепления;

Фиг. 3 представляет собой вид сверху направляющего аппарата, представленного на фиг. 2;

Фиг. 4 представляет собой вид в перспективе другого примера осуществления направляющего аппарата согласно изобретению.

Часть компрессора 1, представленная на фиг. 1, является частью компрессора высокого давления газотурбинного двигателя с осью А для летательного аппарата, и она изображает ступень статора 2, образующую неподвижный направляющий аппарат 3, ниже по потоку от которого расположена ступень ротора 4 данного компрессора. Обычно направляющий аппарат статора 3 разделен на сектора, т.е. состоит из множества секторов 5, последовательно установленных друг за другом в кольцевом наружном приемном корпусе 6 для удерживания в положении данные сектора при помощи средства крепления или зацепления 7 для образования, таким образом, направляющего аппарата в целом.

На фигурах чертежа изображен один сектор 5, и в нижеследующем описании ссылка будет сделана на него, понимая при этом, что оно применяется ко всей совокупности секторов, в этом случае, собственно говоря, к направляющему аппарату 3 в полном объеме. Каждый сектор 5 направляющего аппарата содержит внешнее кольцо 8 с цилиндрической стенкой 9 и внутреннее кольцо 10 также с цилиндрической стенкой 11, которые являются концентрическими относительно оси А и между которыми предусмотрены лопатки 12, через которые осуществляется истечение потока первичного воздуха F, поступающего, выше по потоку, от нагнетательного вентилятора и направляемого, ниже по потоку, к камере сгорания. Для большей наглядности изображения расстояние, отделяющее ось А от внутреннего кольца 10 направляющего аппарата, уменьшено. Что касается внутреннего кольца, то на фиг. 1 видно, что на его внешнюю сторону известным методом нанесено истираемое покрытие 25, на которое наложено герметичное уплотнение с множеством губок 26, предусмотренных на ступени ротора 4.

Вершины 13 и хвостовики 14 лопаток 11 прикреплены, например, путем припаивания, соответственно, к стенкам 9 и 11 внешнего кольца 8 и внутреннего кольца 10. Лопатки 12 проходят почти на всю ширину колец по оси А таким образом, что передняя кромка 15 и задняя кромка 16 лопаток согласно потоку F расположены рядом с поперечными сторонами 17 и 18, соответственно, переднего и заднего края (или выше по потоку, или ниже по потоку) стенок 9, 11 цилиндрических колец.

На внешней периферии боковой стенки 9 внешнего кольца 8, кроме того, предусмотрено средство крепления 7 с внешним корпусом 6; причем данное средство включает в себя, в этом примере, установку посредством направляющей-ползуна. Для этого средство крепления 7 образовано, в этом первом примере осуществления направляющего аппарата, двумя угловыми выступающими краями зацепления, соответственно, передним или расположенным выше по потоку 19 и задним или расположенным ниже по потоку 20 согласно направлению потока F, образующими ползун, которые заходят, как это схематически изображено на фиг. 1, в приемные пазы удерживания 21, образующие направляющую, внешнего корпуса 6, который окружает сектора 5 направляющего аппарата 1.

На фиг. 1-3 видно, что передний выступающий край зацепления 19 расположен по существу вертикально над передней поперечной стороной 17 внешнего кольца 8, в то время как задний выступающий край зацепления 20 находится, что касается него, согласно изобретению, на удалении от задней поперечной стороны 18 кольца, по существу посередине цилиндрической боковой стенки 9 и, таким образом, вертикально над лопатками 12. Что касается размеров, этот задний выступающий край 20 расположен таким образом, чтобы находиться, в проекции, посередине лопаток 12, в том месте, где последние имеют наибольшую толщину, как это показано на фиг. 3.

Путем данного осевого смещения к переднему выступающему краю 19 от заднего выступающего края 20 (изначально расположенного на уровне задней стороны 20 внешнего кольца или рядом с задней кромкой 16 лопаток, как это показано пунктирной линией и обозначено цифровой позицией 20' на фиг. 2) по существу до середины боковой стенки 9 внешнего кольца совокупность аэродинамических сил (поток F, проходящий через направляющий аппарат) и механических усилий, передаваемых через внешний корпус 6, будут направлены в сектора 5 по радиусу сопряжения, который определен задним угловым выступающим краем 20 и вершинами 13 лопаток, в их середине, и будут, таким образом, восприняты большим объемом материала. Как следствие, максимальное статическое напряжение, обусловленное воздействием этих усилий на статор, будет меньше.

С этого момента, поскольку часть или задний конец 22 боковой стенки 9 внешнего кольца 8 (часть 22, завершающаяся задней поперечной стороной 18) больше не подвержена воздействию данного максимального статического напряжения, она может воспринимать большее допустимое максимальное динамическое напряжение, т.к. это последнее всегда находится в данной задней части 22. Как следствие, путем разделения усилий и смещения максимального статического напряжения по отношению к максимальному динамическому напряжению улучшена вибрационная способность направляющего аппарата 3 и, таким образом, ступени статора 2, т.е. его способности противостоять заданному аэродинамическому возмущению.

Другое осуществление разделенного на сектора направляющего аппарата 3 согласно изобретению изображено на фиг. 4. В этом виде в перспективе сектора 5 направляющего аппарата видны концентрические кольца, соответственно, внешнее 8 и внутреннее 10, между которыми размещены лопатки 12. На внешней стороне внешнего кольца 8 предусмотрено средство крепления 7 к внешнему корпусу, не изображенному на данной фигуре чертежа. Данное средство крепления 7, в отличие от предшествующего осуществления, содержит единственный кольцевой фланец 23, выступающий в радиальном направлении за пределы боковой стенки 9 цилиндрического кольца 8, которое, как правило, содержит по периферии отверстия 24 крепления к приемному корпусу и для прохождения через них болтов и аналогичных деталей.

Предпочтительно, фланец 23 расположен между расположенными выше по потоку 17 и ниже по потоку 18 поперечными сторонами стенки кольца и, в частности, между передней кромкой 15 и задней кромкой 16 лопаток, находясь, в проекции, по существу на уровне их самой большой толщины.

Такое осуществление с центральным фланцем 23 обеспечивает результаты, подобные предшествующему осуществлению с двумя выступающими краями зацепления 19, 20. Статическое напряжение, образованное различными усилиями, находится на уровне центрального фланца 23 кольца и толстых частей лопаток и отделено, таким образом, от максимального динамического напряжения, которое создается в задней части 22 (освобожденное, таким образом, от статического напряжения) стенки 10 кольца 8. Как следствие, допустимое максимальное динамическое напряжение может быть увеличено без нанесения вреда целостности направляющего аппарата 3, допуская при этом более высокие уровни вибрации, оказываемые на двигатель.

Кроме того, передний 19 и задний 20 выступающие края, а также фланец 23 могут быть осуществлены, непрерывно или с прерываниями, по периферии боковой стенки 11 упомянутого внешнего кольца 8.


НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ
НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 851-860 of 928 items.
29.04.2019
№219.017.450c

Модуль турбины для газотурбинного двигателя, компрессор, соединенный с указанным модулем, и газотурбинный двигатель

Модуль турбины для газотурбинного двигателя содержит, по меньшей мере, один диск турбины и компонент в виде диска, установленный на диске турбины спереди относительно движения газового потока. Модуль турбины также содержит средство соединения между компрессором газотурбинного двигателя и диском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403401
Дата охранного документа: 10.11.2010
29.04.2019
№219.017.4559

Выпускной коллектор для рабочих газов в летательном аппарате, способ работы выпускного коллектора и газотурбинный двигатель

Выпускной коллектор летательного аппарата, приводимого в движение рабочими газами, подаваемыми вдоль его оси газогенераторной установкой, содержит канал и сопло. Канал включает первый цилиндрический элемент канала, в который поступают рабочие газы и который на выходе сообщается с двумя вторыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435054
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.04.2019
№219.017.456a

Задняя часть турбореактивного двигателя самолета, турбореактивный двигатель и самолет

Задняя часть турбореактивного двигателя самолета содержит камеру дожигания, ограниченную каналом дожигания, тепловую защитную оболочку камеры дожигания, размещенную внутри нее радиально, узел диафрагмы, размещенный между защитной тепловой оболочкой и камерой дожигания и определяющий проходное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433291
Дата охранного документа: 10.11.2011
29.04.2019
№219.017.457b

Выпускной коллектор для рабочих газов, образующий горизонтальное колено в летательном аппарате, способ осуществления работы выпускного коллектора и газотурбинный двигатель, содержащий указанный коллектор

Выпускной коллектор летательного аппарата содержит переходный элемент, выходящий в два элемента канала, каждый из которых сообщается с реактивным полусоплом. Каждый из элементов канала образует колено за переходным элементом, образованное первой частью, направляющей газовый поток в радиальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436985
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.04.2019
№219.017.45f7

Выпускной коллектор для рабочих газов, образующий колено, в летательном аппарате, способ осуществления работы выпускного коллектора и газотурбинный двигатель, содержащий указанный коллектор

Выпускной коллектор для рабочих газов в летательном аппарате, производимых газогенераторной установкой, содержит канал и сопло. Канал образует вертикальное колено, включающее первую часть, направляющую газовый поток в направлении вертикальной плоскости, отходящей от оси летательного аппарата в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443891
Дата охранного документа: 27.02.2012
29.04.2019
№219.017.4697

Способ нанесения покрытия на покрытую карбидом кремния подложку

Изобретение относится к способу нанесения покрытия на деталь с выполненной из карбида кремния (SiC) поверхностью. Способ включает стадии: а) лазерной обработки SiC-ой поверхности воздействием лазерными импульсами для увеличения шероховатости упомянутой поверхности; и б) нанесение покрытия (30)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466116
Дата охранного документа: 10.11.2012
29.04.2019
№219.017.46b4

Способ и устройство изготовления керамических литейных стержней для лопаток газотурбинных двигателей

Изобретение относится к литейному производству, в частности для изготовления литейного стержня для лопатки газотурбинного двигателя с передней кромкой и задней кромкой. Стержень (10) содержит утолщенную часть со стороны передней кромки и часть (10А1) малой толщины. Устройство для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461439
Дата охранного документа: 20.09.2012
29.04.2019
№219.017.46c1

Способ нанесения покрытия из оксида алюминия на подложку, покрытую карбидом кремния

Изобретение относится к способу нанесения покрытия из оксида алюминия на деталь, имеющую поверхность из карбида кремния (SiC) и используемую в высокотемпературных областях техники. На SiC-ю поверхность детали, образованную подложкой (10), покрытой слоем (12) карбида кремния (SiC), нанесенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468361
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.04.2019
№219.017.46c3

Способ и установка для использования вихревых токов для неразрушающего контроля с автоматической калибровкой

Предпочтительной областью применения этого изобретения является контроль крепежных отверстий в диске турбомашины, например, в авиационном двигателе. Способ использования вихревых токов для неразрушающего контроля отверстия, сформированного в металлической детали, согласно изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460070
Дата охранного документа: 27.08.2012
29.04.2019
№219.017.46ce

Устройство для контроля прямолинейных полостей вихревыми токами

Изобретение относится к неразрушающему контролю. Сущность: устройство содержит тело (20) щупа, содержащее датчик (24), установленный латерально рядом с концом стержня (22) и на одной линии с рампой (30), а также упругое средство смещения, воздействующее на тело щупа. Датчик (24) установлен по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460069
Дата охранного документа: 27.08.2012
Showing 661-667 of 667 items.
04.04.2018
№218.016.33db

Система впрыска топлива для камеры сгорания турбомашины, содержащей кольцевую стенку с сужающимся внутренним профилем

Изобретение относится главным образом к системе впрыска топливовоздушной смеси в днище кольцевой камеры сгорания турбомашины, которая включает по меньшей мере два топливных форсуночных устройства, одно из которых - центральная форсунка (26) и второе - кольцевая периферическая форсунка (43),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645801
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3446

Держатель трубы для отвода воздуха в турбогенераторе

Изобретение относится к держателю трубы для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора. Держатель (5), выполненный с возможностью удержания трубы (4) для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора, содержащий внутреннюю кольцевую в радиальном направлении часть (9, 10), выполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646167
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.345d

Лопатка турбомашины, содержащая накладку, защищающую торец лопатки

Лопатка ротора турбомашины содержит простирающуюся радиально рабочую часть и накладку, закрывающую торец рабочей части. Накладка образована первой частью, радиально закрывающей торец лопатки, и второй частью, частично закрывающей корыто лопатки. Первая часть накладки имеет боковину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646168
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.350a

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки модульного ротора газотурбинного двигателя

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля газотурбинного двигателя содержит трубчатый элемент, поперечный диск, механизм привода пальцев относительно поперечного диска и осевые стержни. Трубчатый элемент снабжен несколькими пальцами, радиально подвижными между первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645874
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.352e

Способ сборки приводного силового гидроцилиндра и приводной силовой гидроцилиндр

Узел турбомашины содержит компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, промежуточный корпус, размещенный между ними, клапан перепуска воздуха и приводной силовой гидроцилиндр клапана перепуска воздуха. Клапан перепуска воздуха расположен между компрессором низкого давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645945
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3581

Отвинчивающая инструментальная оснастка и способ отвинчивания соединительной гайки

Отвинчивающая инструментальная оснастка для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля турбореактивного двигателя содержит передний отвинчивающий инструмент и предотвращающий вращение инструмент, предназначенный для блокирования любого вращательного движения ротора вокруг его оси....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645853
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.373a

Способ изготовления компонента с истираемым покрытием

Изобретение относится к способу изготовления детали с покрытием из истираемого материала, при этом изготовленная деталь может представлять собой корпус турбомашины, внутренняя поверхность которого в радиальном направлении по меньшей мере частично покрыта истираемым покрытием. При осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646656
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД