×
19.01.2018
218.016.0802

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения границ пластичности грунтов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области инженерных изысканий. В способе определения границ пластичности грунтов, заключающемся в определении удельного сопротивления одного образца грунта, имеющего известные значения показателей w и k линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности W=w+k⋅I, при степени влажности 0,97-0,98, погружению конусного индентора с углом 30° при вершине и определении по формулам влажности грунта на границе текучести и на границе раскатывания, образец грунта помещают в цилиндрическую камеру диаметром не менее 60 мм и высотой не менее 45 мм и размещают соосно вершине конуса индентора, а погружение конусного индентора производят с постоянной скоростью, равной 120 мм/мин, на глубину до 35 мм и с регистрацией величины сопротивления грунта через каждые 0,01 мм погружения конусного индентора с дискретностью не более 2,0 Н, при этом в полученном массиве значений сопротивления образца грунта погружению конусного индентора выделяют диапазон инвариантных значений сопротивления грунта погружению конусного индентора из заданного соотношения, а определение влажности грунта на границе текучести и на границе раскатывания производят на основании заданных расчетных зависимостей. Достигается упрощение и ускорение определения границ пластичности грунтов, исключение влияния на результаты определений субъективных факторов, возможность оценки погрешности определения удельного сопротивления грунта пенетрации при испытании одного образца грунта. 1 ил.

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения границ пластичности (раскатывания и текучести) грунтов.

Известен способ определения границ пластичности (раскатывания и текучести) грунтов [ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик], предусматривающий определение границы раскатывания грунтов как влажности, при которой грунт, раскатываемый в жгут диаметром 3 мм, начинает распадаться на кусочки длиной 3-10 мм, а определение границы текучести грунтов - как влажности, при которой балансирный конус с углом 30° при вершине и массой 76 г погружается под действием собственного веса за 5 с на глубину 10 мм.

Недостатками этого известного способа являются:

- необходимость подготовки и испытания двух образцов одного и того же грунта;

- при определении границы раскатывания грунтов раскатывание грунтов в жгут производится вручную, требует стабильных навыков от исполнителей и значительных затрат времени и приводит к профзаболеваниям кожи рук исполнителей;

- при определении границы текучести грунтов влажность грунтов подбирается добавлением воды в грунт или уменьшением воды в грунте путем его подсушивания и также требует стабильных навыков от исполнителей и значительных затрат времени;

- низкие точность и достоверность, а также нестабильность результатов определения границ пластичности грунтов;

- невозможность оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения из-за получения при испытании конкретного грунта только одного значения удельного сопротивления его первого образца и одного значения удельного сопротивления его второго образца;

- для оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения необходимо проведение испытания нескольких образцов одного и того же грунта, что увеличивает длительность и стоимость испытаний;

- сложность механизации и автоматизации.

Известен способ определения границ пластичности грунтов [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с.], заключающийся в определении удельного сопротивления двух образцов одного и того же грунта при разной влажности погружению конусного индентора с углом 30° при вершине, в построении графика зависимости удельного сопротивления грунта от влажности по двум точкам, полученным при испытании первого и второго образцов, и определении по этому графику влажности грунта на границе раскатывания при удельном сопротивлении грунта погружению конусного индентора, равном 186,3 кПа, и на границе текучести при удельном сопротивлении грунта погружению конусного индентора, равном 7,5 кПа.

Недостатками известного способа являются:

- необходимость подготовки и испытания двух образцов одного и того же грунта;

- построение графика зависимости удельного сопротивления грунта от влажности грунта производится всего лишь по двум точкам, полученным при испытании первого и второго образцов грунта. Это снижает достоверность результатов определения границ пластичности грунтов;

- графическое определение влажности грунтов на границе раскатывания и на границе текучести по удельному сопротивлению грунта погружению конусного индентора снижает точность результатов;

- невозможность оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения из-за получения только одного значения удельного сопротивления первого образца грунта и одного значения удельного сопротивления второго образца грунта;

- для оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения необходимо проведение испытания нескольких образцов одного и того же грунта, что увеличивает длительность и стоимость испытаний.

Известен способ определения границ пластичности грунтов [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с. (прототип)], заключающийся в определении удельного сопротивления одного образца грунта, имеющего известные значения показателей wm и kw линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности WL=wm+kw⋅Ip, при влажности 0,97-0,98, погружению конусного индентора с углом 30° при вершине и определении по формулам влажности грунта на границе текучести и на границе раскатывания.

Недостатками известного способа являются:

- невозможность оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения из-за получения только одного значения удельного сопротивления образца грунта;

- для оценки погрешностей определения границ пластичности грунтов и подтверждения достоверности результатов определения необходимо проведение испытания нескольких образцов одного и того же грунта, что увеличивает длительность и стоимость испытаний.

Задача изобретения - повышение производительности определения границ пластичности грунтов, повышение точности и достоверности результатов определения границ пластичности грунтов при испытании одного образца грунта.

Технический результат изобретения - упрощение и ускорение определения границ пластичности грунтов, исключение влияния на результаты определений субъективных факторов, возможность оценки погрешности определения удельного сопротивления грунта пенетрации при испытании одного образца грунта.

Технический результат достигается тем, что в способе определения границ пластичности грунтов, заключающемся в определении удельного сопротивления одного образца грунта, имеющего известные значения показателей wm и kw линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности WL=wm+kw⋅Ip, при степени влажности 0,97-0,98, погружению конусного индентора с углом 30° при вершине и определении по формулам влажности грунта на границе текучести и на границе раскатывания, образец грунта помещают в цилиндрическую камеру диаметром не менее 60 мм и высотой не менее 45 мм и размещают соосно вершине конуса индентора, а погружение конусного индентора производят с постоянной скоростью, равной 120 мм/мин, на глубину до 35 мм и с регистрацией величины сопротивления грунта через каждые 0,01 мм погружения конусного индентора с дискретностью не более 2,0 Н, при этом в полученном массиве значений сопротивления образца грунта погружению конусного индентора выделяют диапазон инвариантных значений сопротивления грунта погружению конусного индентора по условию:

где VR - коэффициент вариации значений удельного сопротивления погружению конусного индентора образца грунта;

0,15 - допустимое значение коэффициента вариации для физических характеристик грунтов [ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний (п.5.5)];

- среднее арифметическое инвариантных значений удельного сопротивления образца грунта погружению конусного индентора, кПа, определяемое по формуле:

где n - число инвариантных значений сопротивления образца грунта погружению конусного индентора, образующих непрерывный ряд;

Ri - удельное сопротивление образца грунта погружению конусного индентора на i-й глубине его погружения, кПа, определяемое по формуле

где Pi и hi - i-e значение величины сопротивления образца грунта погружению конусного индентора, Н, и соответствующее ему i-e значение глубины погружения конусного индентора, мм;

S - среднее квадратичное отклонение значений Ri от средних значений , кПа, определяемое по формуле:

а определение влажности грунта на границе текучести и на границе раскатывания производят по формулам:

где WL и WP - влажность грунта на границе соответственно текучести и раскатывания, %;

WS - влажность образца грунта при степени водонасыщения 0,97-0,98, %;

wm и kw - постоянные показатели линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности WL=wm+kw⋅Ip, известные для испытываемого типа грунтов конкретного региона (площадки) на основе экспериментальных данных, например, по методике Разоренова В.Ф. [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с.].

В частности:

- испытание образца грунта в цилиндрической камере диаметром не менее 60 мм и высотой не менее 45 мм, размещенной соосно вершине конуса индентора, обеспечивает одинаковый кольцевой зазор между конусом индентора и цилиндрической камерой, равномерное распределение сопротивления испытываемого образца грунта по поверхности конуса индентора и исключает выдавливание грунта из цилиндрической камеры и контакт конусного индентора с цилиндрической камерой и, соответственно, повышает точность и достоверность определения границ пластичности грунтов;

- погружение конусного индентора в образец грунта с постоянной скоростью, равной 120 мм/мин, обеспечивает плавное постоянное погружение конусного индентора в испытываемый образец грунта без релаксации величины сопротивления грунта погружению конусного индентора и, соответственно, повышает точность и достоверность определения границ пластичности грунтов за счет объективного характера выполняемых операций;

- погружение конусного индентора в образец грунта на глубину до 35 мм исключает выдавливание грунта из цилиндрической камеры, сквозное проникновение конусного индентора через образец грунта и его разрушение;

- измерение и регистрация величины сопротивления грунта через каждые 0,01 мм погружения конусного индентора с дискретностью не более 2,0 Н обеспечивает получение большого массива значений сопротивления грунта погружению конусного индентора в одном испытании и, соответственно, повышает точность и достоверность определения границ пластичности грунтов;

- определение влажности грунта на границе раскатывания и на границе текучести по предложенным формулам повышает точность и достоверность определения границ пластичности грунтов.

Таким образом, совокупность указанных отличительных признаков обеспечивает новый положительный эффект и является сущностью изобретения.

Пояснения к заявляемому способу определения границ пластичности грунтов и один из вариантов устройства для реализации этого способа схематично приведены на чертеже, где на:

фиг. 1 - принципиальная блок-схема устройства для реализации способа определения границ пластичности грунтов.

Устройство для реализации способа определения границ пластичности грунтов состоит из цилиндрической камеры 1, размещенной на основании 2, конусного индентора 3, штока 4, размещенного в направляющей 5, привода 6, датчика 7 сопротивления грунта погружению конусного индентора, датчика 8 глубины погружения конусного индентора и регистратора 9 величины сопротивления грунта погружению конусного индентора.

Конусный индентор 3 имеет при вершине конуса угол 30°.

Цилиндрическая камера 1 является рабочей камерой для испытываемых образцов грунтов и имеет диаметр не менее 60 мм и высоту не менее 45 мм.

Датчик 7 сопротивления грунта погружению конусного индентора предназначен для измерения величины силы сопротивления грунта при погружении конусного индентора 3 с дискретностью не более 2,0 Н и жестко связан с конусным индентором 3 и штоком 4. Датчик 7 сопротивления грунта погружению конусного индентора может быть выполнен, например, в виде динамометра сжатия.

Датчик 8 глубины погружения конусного индентора предназначен для измерения глубины погружения конусного индентора 3 в испытываемый образец грунта с дискретностью не более 0,01 мм и жестко связан с конусным индентором 3 и основанием 2. Датчик 8 глубины погружения конусного индентора может быть выполнен, например, в виде растрового фотоэлектронного преобразователя линейных перемещений.

Регистратор 9 величины сопротивления грунта погружению конусного индентора предназначен для регистрации величины сопротивления грунта через каждые 0,01 мм погружения конусного индентора 3 с дискретностью не более 2,0 Н. Регистрация величины сопротивления грунта погружению конусного индентора 3 в регистраторе 9 может производиться, например, в электронной цифровой памяти устройства или на диаграммной ленте самописца.

Направляющая 5 штока 4 жестко связана с основанием 2.

Привод 6 предназначен для погружения конусного индентора 3 с постоянной скоростью, равной 120 мм/мин, на глубину до 35 мм, извлечения из образца грунта и ускоренного возвращения конусного индентора 3 в исходное положение после испытания образца грунта.

Привод 6 жестко связан с основанием 2 и может быть электромеханическим, гидравлическим или пневматическим.

Способ определения границ пластичности грунтов осуществляется следующим образом.

Определяют влажность испытываемого грунта, имеющего известные значения показателей wm и kw линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности WL=wm+kw⋅Ip, ранее определенные для испытываемого типа грунтов конкретного региона (площадки) на основе экспериментальных данных по методике Разоренова В.Ф. [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с.] и отбирают из него один образец, который увлажняют до степени влажности 0,97-0,98, тщательно перемешивают до получения однородной массы, загружают в цилиндрическую камеру 1, выравнивают верхний торец заподлицо с краями камеры, устанавливают на основании 2 под конусным индентором 3 так, чтобы вершина конуса индентора находилась по центру образца и касалась его поверхности.

Включают устройство и приводом 6 производят погружение конусного индентора 3 в образец грунта с постоянной скоростью, равной 120 мм/мин, на глубину до 35 мм.

В процессе погружения конусного индентора 3 в образец грунта датчиком 7 измеряется сопротивление грунта погружению конусного индентора с дискретностью не более 2,0 Н, а датчиком 8 измеряется глубина погружения конусного индентора в испытываемый образец. грунта с дискретностью не более 0,01 мм. Сопротивление грунта погружению конусного индентора через каждые 0,01 мм погружения конусного индентора 3 регистрируется регистратором 9 величины силы сопротивления грунта погружению конусного индентора 3 с дискретностью не более 2,0 Н.

Затем привод 6 включают на обратный ход, извлекают конусный индентор 3 из образца грунта и производят обработку результатов.

Для каждого значения глубины погружения конусного индентора 3 определяют удельное сопротивление первого образца грунта Ri по формуле (3).

Из полученного массива значений удельного сопротивления образца грунта погружению конусного индентора выделяют диапазон инвариантных значений сопротивления грунта погружению конусного индентора по условию (1). Для этого определяют среднее арифметическое инвариантных значение удельного сопротивления образца грунта погружению конусного индентора по формуле (2) и среднее квадратичное отклонение значений Ri от средних значений по формуле (4), а затем определяют влажность грунта на границе текучести WL по формуле (5) и влажность грунта на границе раскатывания WP по формуле (6).

Погрешность определения границ пластичности (влажности на границе текучести ΔWL и влажности на границе раскатывания ΔWP) грунта определяют по формулам:

где δW - относительная погрешность определения влажности грунта, δW=0,05 при доверительной вероятности α=0,95 [ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний];

WS - влажность образца грунта при степени водонасыщения 0,97-0,98, %;

Н - коэффициент консистенции образца грунта, вычисляемый по его удельному сопротивлению пенетрации, Н=kw(1,522+0,715lg) [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с. ];

δН - относительная погрешность определения величины Н, которая вычисляется через погрешности величин kw и , а эти последние определяются экспериментально как случайные погрешности;

- среднее арифметическое инвариантных значений удельного сопротивления образца грунта при влажности WS погружению конусного индентора, кПа, определяемое по формуле (2);

δw - относительная погрешность определения величины wm, δw=0,05 при α=0,95 [ГОСТ 20522-2012];

δk - относительная погрешность определения величины kw, δk=0,05 при α=0,95 [ГОСТ 20522-2012];

wm и kw - постоянные показатели линейной зависимости влажности грунта на границе текучести от числа пластичности WL=wm+kw⋅Ip, известные для испытываемого типа грунтов конкретного региона (площадки) на основе экспериментальных данных по методике Разоренова В.Ф. [Разоренов В.Ф. Пенетрационные испытания грунтов: (Теория и практика применения). - М.: Стройиздат, 1980. - 248 с.].

Таким образом, изобретение повышает точность и достоверность результатов определения границ пластичности грунтов при одном испытании одного образца грунта, упрощает и ускоряет определение границ пластичности грунтов, исключает влияние субъективных факторов на результаты определений границ пластичности грунтов, позволяет оценивать погрешности определения границ пластичности при испытании одного грунта.


Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Способ определения границ пластичности грунтов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 489 items.
13.01.2017
№217.015.8efc

Способ и устройство для получения биологически активной питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия

Изобретение относится к способу получения питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия и устройству для его осуществления. Способ включает охлаждение питьевой воды путем добавления гранул твердого диоксида углерода в соотношении воды к диоксиду углерода 1 : 10, перемешивание в течение 15-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605123
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8f77

Функциональная кондитерская смесь для изготовления марципана

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству кондитерских изделий. Предложена функциональная кондитерская смесь для изготовления марципана, включающая подслащивающий компонент, патоку, размолотые ядра абрикосовой косточки, вкусоароматический компонент и наполнитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605195
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9015

Способ производства желейного мармелада

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, а именно композициям для производства мармелада. Способ производства желейного мармелада включает подготовку сырья, приготовление раствора желирующего вещества, приготовление сиропа, содержащего сахар, патоку, воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604008
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.923c

Способ получения многослойных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию наноструктурированных износостойких материалов конструкционного назначения и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605717
Дата охранного документа: 27.12.2016
24.08.2017
№217.015.9585

Заменитель кофе и способ его производства

Группа изобретений относится к пищевой промышленности. Заменитель кофе содержит березовый гриб чага в количестве 35,0-45,0%, плоды шиповника в количестве 20,0-30,0%, плоды боярышника кроваво-красного в количестве 20,0-30,0%, корень цикория обыкновенного в количестве 5,0-13,5%, плоды перца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608652
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9d42

Способ получения алкогольного напитка

Перегородки грецких орехов и череду трехраздельную настаивают на спирте этиловом ректификованном "Экстра" при соотношении соответственно 5:1:100 в течение 7 суток при перемешивании 10 минут каждые двенадцать часов, фильтруют, настой доводят талой водой до крепости 18-20 об.%. В настой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610413
Дата охранного документа: 10.02.2017
25.08.2017
№217.015.a43a

Макаронные изделия профилактического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве макаронных изделий повышенной биологической ценности. Макаронные изделия профилактического назначения, содержащие муку пшеничную, функциональную добавку, воду, в качестве функциональной добавки содержат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607350
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a558

N-алкилзамещенные бензо- и (пиридо[2,3-b]тиено)пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-6-оны - антидоты гербицида гормонального действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на подсолнечнике

Изобретение относится к новым синтетическим, химическим биологически активным веществам из ряда гетероциклических соединений формулы 1 a
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607629
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b52a

Способ получения наноструктурированных покрытий титан-никель-гафний с высокотемпературным эффектом памяти формы на стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке покрытий титан-никель-гафний с эффектом памяти формы, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине. Способ получения наноструктурированного покрытия титан-никель-гафний с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614226
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7d6

Устройство для вычисления тригонометрических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности, к специализированным вычислителям. Технический результат заключается в снятии ограничений на аргумент вычисляемых функций в диапазоне от 0 до +∞. Технический результат достигается за счет устройства для вычисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614931
Дата охранного документа: 30.03.2017
Showing 81-90 of 226 items.
25.08.2017
№217.015.b52a

Способ получения наноструктурированных покрытий титан-никель-гафний с высокотемпературным эффектом памяти формы на стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке покрытий титан-никель-гафний с эффектом памяти формы, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине. Способ получения наноструктурированного покрытия титан-никель-гафний с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614226
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7d6

Устройство для вычисления тригонометрических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности, к специализированным вычислителям. Технический результат заключается в снятии ограничений на аргумент вычисляемых функций в диапазоне от 0 до +∞. Технический результат достигается за счет устройства для вычисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614931
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7e2

Устройство для логарифмирования двоичных чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления значений логарифмической функции от двоичного аргумента. Технический результат заключается в обеспечении возможности получения результата логарифмирования двоичных чисел с меньшими погрешностями и повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614932
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.bc80

Очки для защиты от ионизирующего излучения

Изобретение относится к медицине. Очки для защиты от ионизирующего излучения состоят из корпуса, выполненного в виде очковой обоймы, защитных стекол и средства крепления на голове. При этом очковая обойма состоит из двух окуляров, каждый из которых содержит защитное стекло, расположенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616216
Дата охранного документа: 13.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdc2

Рекуператор транспортного средства, оснащенный маховиком и упругими элементами

Изобретение относится к машиностроению, а именно к рекуперации энергии торможения. Рекуператор содержит вал рекуператора, на котором жестко закреплено четырехлучевое водило и установлена с помощью подшипников центральная шестерня с возможностью поворота вокруг вала рекуператора. На концах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616460
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdc6

Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к преобразователям вращательного движения в возвратно-вращательное и наоборот. Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное содержит корпус, в котором соосно установлены входной и выходной валы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616457
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdd6

Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам подготовки растительного сырья, и может быть использовано в производстве растительного масла. Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616821
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bde8

Мармелад профилактического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к композициям для производства мармелада. Мармелад профилактического действия включает патоку, сахар, абрикосовую камедь, экстракт гинкго (лат. Ginkgo ), сироп сорбитовый, а также смесь янтарной и лимонной кислот в соотношении 1:2....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616786
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdf1

Пищевая композиция для производства вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий, таких как вафли. Пищевая композиция включает мучную смесь, содержащую пшеничную муку и муку из семян тыквы, взятые в соотношении 4:1, желтки, бикарбонат натрия, фосфатиды, соль и воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616782
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdf2

Способ производства сладости типа козинака

Изобретение относится к кондитерской промышленности, а именно к производству восточных сладостей. Предложен способ производства сладости типа козинака, включающий уваривание сахара-песка с водой до вязкотекучего состояния, внесение патоки, варку в течение 30-60 мин до получения карамельной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616784
Дата охранного документа: 18.04.2017
+ добавить свой РИД