×
23.02.2019
219.016.c78d

Результат интеллектуальной деятельности: ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ГАЗОГЕНЕРАТОР ДЛЯ КАТАПУЛЬТНОГО ПОРШНЕВОГО УСТРОЙСТВА РАКЕТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов твердого топлива к катапультным устройствам ракет и другим динамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов. Твердотопливный газогенератор катапультного поршневого устройства ракеты включает форсажную камеру с комбинированным пороховым зарядом и камеру наддува с твердотопливным зарядом, соединенные общей газовой связью - газоводом и смесительной камерой. Заряд камеры наддува выполнен в виде двух канальных шашек, бронированных по наружной поверхности, и размещенных в перфорированных металлических рубашках. В перфорированных металлических рубашках между торцевыми поверхностями рубашек и шашками размещены прокладки из электрокартона, толщина которых составляет 1-3 мм, и древесные вкладыши. Древесные вкладыши контактируют с торцами рубашек и прокладками, а прокладки контактируют с торцами зарядов. Изобретение позволяет обеспечить стабильную работу газогенератора при больших пусковых градиентах нарастания давления в камере сгорания газогенератора и при высоких осевых перегрузках, воздействующих на вкладные заряды твердого топлива. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов (ГТ) твердого топлива к катапультным устройствам (КУ) ракет, а также к другим

высокодинамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов.

Известны газогенераторы по патентам RU 2213245 (опубликован 27.09.2003 г., заявка RU 2002108237 от 01.04.2002 г.), RU 2289036 (опубликован 10.08.2006 г., заявка RU 2005104915 от 22.02.2005 г.).

Газогенератор по патенту RU 2289036 МПК F02k 9/95 с размещенными в перфорированных рубашках камеры наддува вкладными зарядами выбран авторами за прототип (Фиг.1, Фиг.2).

Недостатком прототипа является пониженная эксплуатационная надежность ГГ, обусловленная высокими контактными напряжениями на торцах шашек, размещенных в рубашках камеры наддува.

Действительно (Фиг.1), в камере наддува прототипа (11) при срабатывании форсажного заряда (8) возникает ударная волна газообразных продуктов сгорания (ПС) с градиентом нарастания давления (P/t) до (Фиг.3), что приводит к удару твердотопливных шашек (12) в торцевую стенку (14) перфорированных рубашек (13), сопровождающемуся высокими контактными напряжениями на торцах последних в конструкции прототипа, и соответственно к возможному разрушению шашек при отрицательных температурах. Аналогичная ситуация может происходить при случайном падении снаряженного зарядами ГТ катапульты на жесткое основание в вертикальном положении.

Общеизвестное в технике решение подобной проблемы - использование в качестве амортизаторов ударных нагрузок резиновых прокладок применительно к рассматриваемой конструкции, как правило, неэффективно: при низких отрицательных температурах (до минус 50...минус 60°С), присущих температурному диапазону эксплуатации ракетной техники, резиновые прокладки существенно теряют свои эластические свойства. Динамический модуль упругости известных резин при сжатии, применительно к указанному градиенту нагружения, при отрицательных температурах достигает величины (5-10)·104 кгс/см2 (состояние хрупкого стекла), в то время как при таких же скоростях нагружения, но в положительном диапазоне температур он составляет порядка (5-10)·101 кгс/см2.

Кроме того, в конструкции ГТ - прототипа по пат RU 2289036 заряды камеры наддува, как правило, подбираются по длине зависимости от скорости горения ТРТ и для повышенных скоростей горения ТРТ при нарезке зарядов на требуемую длину реализуется существенный зазор между торцами заряда и торцами рубашек камеры наддува. Наличие увеличенного зазора усугубляет проблему обеспечения прочности (целостности) заряда из-за возможности значительного перемещения и удара заряда о торцевые стенки рубашек.

Технической задачей изобретения является разработка конструкции газогенератора поршневой катапульты, исключающей разрушение твердо-топливного заряда, как при выходе ГГ на рабочий режим, так и при случайном падении снаряженного ГТ на жесткое основание во время эксплуатации (стендовые испытания, погрузка, выгрузка и др.), когда уровень нагрузок на торец твердотопливного заряда соизмерим с уровнем нагрузок, присущих выходу ГТ на рабочий режим.

Указанная техническая задача решается по патентуемому изобретению (Фиг.4) за счет размещения между твердотопливными шашками и торцевыми стенками перфорированных металлических рубашек прокладок (27), (28) из электрокартона по ГОСТ 2824-86 листовой марки ЭВ и древесных вкладышей (31) (32) из пиломатериала по ГОСТ 8486-86, компенсирующих длину заряда. Как показали испытания динамично работающих систем, наилучшим демпфером больших осевых нагрузок в диапазоне температур от 50°С до минус 60°С являются не резина, не другие полимерные материалы, а именно электрокартон - прочный, но при этом податливый материал, характеризующийся малым разбросом физико-механических характеристик в широком диапазоне температур, к тому же влагостойкий в сравнении с обычным картоном.

Проведенные сравнительные лабораторные испытания прокладок из: электрокартона, полимерного морозостойкого материала - термоэластопласта (ТЭП) для торцевых бронировок твердотопливного заряда (температура механического стеклования минус 90°С) и других на приборе Шоба по ГОСТ 27110-86 показали, что наилучшими демпфирующими свойствами обладает именно электрокартон. Он позволяет снизить напряжения на соударяемом торце твердотопливных шашек вдвое по сравнению со стальной опорной поверхностью (табл.) (k=0,5, коэффициент снижения напряжений). Обычный картон - картон для тары, упаковки ГОСТ 7933-89, либо картон калиброванный по ГОСТ 1933-73 обладает пониженными физико-механическими характеристиками, подвержен увлажнению, что способствует снижению его демпфирующих свойств при низких температурах.

Таблица
Контактный материал опоры заряда Температура испытания, °C Эластичность (R) % по отскоку*)
Сталь 17 20
Электрокартон 17 40
Электрокартон + ТЭП 17 26
*) "Динамика удара" Зукас Дж.А., Николос Т.И. и др., М., из-во "Мир", 1985

Для проверки эффективности предполагаемого изобретения в газогенераторе КУ в одном случае между твердотопливными шашками и торцевыми стенками устанавливались резиновые прокладки толщиной 1 мм, в другом - прокладки из электрокартона толщиной тоже 1 мм. Свободный зазор заполнялся древесным вкладышем. Катапульта для ракеты массой 0,6 т представляла собой форсажную камеру (Фиг.2) с комбинированным зарядом (дымный порох + тонкосводные твердотопливные шашки) общей массой 0,2 кг, соединенную посредством смесительной камеры с камерой наддува, в которой размещались в составе металлических перфорированных рубашек две цилиндрические с центральным каналом твердотопливные шашки из быстрогорящего пороха, забронированные по наружной поверхности. Масса каждой шашки составляла 0,38 кг. Смесительная камера соединялась с цилиндром, в котором размещался поршень со штоком. Шток посредством зацепа был соединен с ракетой.

Во время огневых испытаний (ОИ) срабатывание форсажного заряда приводило к возникновению ударной волны с градиентом давления

которая, воздействуя на шашки основного заряда, обеспечивала (Фиг.3) не только их воспламенение, но и приводила к удару о стенки перфорированных рубашек. Демпфирование ударной нагрузки за счет установки резиновых прокладок по месту удара при температуре минус 50°С не обеспечивалось по причине высокой жесткости (высокий динамический модуль упругости при сжатии) резиновых прокладок, и шашки разрушились. Замена резиновых прокладок на прокладки из электрокартона по ГОСТ 2824-86 листового марки ЭВ толщиной 1 мм позволила исключить разрушение шашек при ОИ, в том числе при сбрасываниях снаряженных зарядами газогенераторов КУ в вертикальном положении с высоты 10 м на жесткое основание. При этом между прокладками из электрокартона и торцами рубашек устанавливались древесные вкладыши (компенсаторы осевого зазора).

Проведенные эксперименты с различной толщиной прокладок из электрокартона показали, что при толщине прокладок от 1 до 3 мм обеспечивается коэффициент снижения напряжений на опорном торце заряда k-0,5. При массе заряда до 1,0…2,0 кг (для сохранения его целостности) достаточна толщина прокладок 1 мм, а при массе заряда более 2 кг необходимо использовать прокладки увеличенной толщины в пределах 3 мм. Большая толщина прокладки, практически не увеличивает эффект снижения напряжений, но при этом может потребовать увеличения длины рубашек и камеры наддува в целом. При этом эксперименты осуществлялись с использованием в качестве разделителя между прокладкой из электрокартона и торцами рубашки древесных, компенсирующих свободный осевой зазор вкладышей.

Технический результат изобретения заключается в разработке твердотопливного газогенератора катапультного поршневого устройства, включающего форсажную камеру и камеру наддува с твердотопливным зарядом. При этом форсажная камера и камера наддува соединены общей газовой связью - смесительной камерой и газоводом. Заряд камеры наддува выполнен в виде двух канальных шашек, бронированных по наружной поверхности. При этом шашки размещены в перфорированных металлических рубашках. Между торцевыми поверхностями шашек и металлических рубашек размещены прокладки из листового электрокартона марки ЭВ. Толщина прокладок составляет 1-3 мм. Между прокладками и торцевыми поверхностями рубашек установлены древесные вкладыши, толщина которых соответствует свободному осевому зазору.

Сущность изобретения поясняется на Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4.

Фиг.1. Конструкция ГГ-прототипа

1 - перфорированная трубка-запальник;

2 - передняя крышка;

3 - сужающийся конец трубки-запальника;

4 - опорная решетка;

5 - радиальные отверстия трубки-запальника;

6 - газовод ГГ;

7 - пиропатрон;

8 - форсажный заряд;

9 - корпус форсажной камеры;

10 - смесительная камера

11 - камера наддува;

12 - твердотопливные шашки;

13 - перфорированные рубашки;

14 - торцевые (опорные) стенки рубашек;

15 - перфорации рубашек;

16 - газовод КУ;

17 - шток;

18 - подпоршневое пространство;

19 - поршень;

20 - цилиндр;

21 - стравливающие отверстия;

Фиг.2. Сечение форсажной камеры (прототип)

22 - секции с твердотопливными шашками;

23 - секции с дымным порохом;

Фиг.3. Зависимость «давление-время» при выходе газогенератора КУ на рабочий режим

24 - зависимость "давление-время" для Т=50°С;

25 - зависимость "давление-время" для Т = минус 50°С;

Фиг.4. Твердотопливный газогенератор катапультного поршневого устройства

26 - бронепокрытие твердотопливной шашки;

27 - задняя прокладка из электрокартона;

28 - головная прокладка из электрокартона;

29 - головное отверстие рубашки;

30 - заднее отверстие рубашки;

31 - задний древесный вкладыш;

32 - передний древесный вкладыш.

Сущность изобретения заключается в снижении контактных напряжений на опорных торцах твердотопливного заряда камеры наддува до уровня, при котором гарантируется его нормальная работа и эксплуатация. Последнее достигается за счет использования демпфирующих прокладок из электрокартона толщиной 1-3 мм, установленных между зарядом и торцевыми стенками перфорированных металлических рубашек. Для компенсации свободного осевого зазора между зарядом и торцами рубашек устанавливаются древесные вкладыши, контактирующие с картонными прокладками и торцами рубашек.

Использование древесных вкладышей в качестве компенсатора осевого зазора предпочтительно как с т.з. химической совместимости с зарядом ТРТ, так и с т.з. снижения контактных напряжений ("заряд-прокладка"). Использование металлических вкладышей применительно к решению технической задачи неприемлемо по причине высокой теплоемкости последних, что существенно искажает истинную зависимость "давление-время" Р(τ) за счет дополнительных теплопотерь, а также из-за снижения весового совершенства ГГ. Использование же пластмассовых вкладышей недопустимо по причине термического разложения последних, что нарушает расчетную газотермодинамику камеры наддува и КУ в целом, и сопровождается снижением суммарного импульса давления в подпоршневом пространстве КУ.

Патентуемый газогенератор (Фиг.4) включает корпус форсажной камеры (9) и камеры сгорания (11) наддува, снаряженные соответственно форсажным зарядам (8) и твердотопливными шашками (12) с бронепокрытием (26). При этом твердотопливные шашки размещены в рубашках (13) с перфорацией (15) последних. Форсажная камера оснащена передней крышкой (2), пиропатроном (7), перфорированной трубкой-запальником (1) с радиальными отверстиями (5), сужающийся конец (3) которой обращен в сторону газовода (6), и смесительной камерой (10) ГГ. Газогенератор посредством газовода (16) соединен с подпоршневым пространством (18) катапультного устройства. Непосредственно катапультное устройство включает цилиндр (20), оснащенный поршнем (19) со штоком (17), и стравливающими отверстиями (21). Камера наддува оснащена также головным (29) и задним (30) отверстиями в рубашках. Между торцевыми поверхностями шашек (12) и торцами рубашек (13) установлены прокаладки из электрокартона - головные (28) и задние (27), а также задние (31) и передние (32) древесные вкладыши.

Газогенератор работает следующим образом (Фиг.4): при срабатывании пиропатрона (7), а затем форсажного заряда (8) ударная волна образовавшихся газообразных продуктов сгорания (ПС) через газовод (6) и смесительную камеру (10), и головные отверстия (29) достигает твердотопливных шашек (12). Под воздействием ударной волны ПС твердотопливные шашки, воспламеняясь, соударяются с задними прокладками (27) из электрокартона, которые за счет своих неизменных свойств в широком диапазоне температур демпфируют удар, снижая напряжение на ударяемом торце твердотопливных шашек. Древесные вкладыши (31) также "смягчают" удар. После отскока шашек и под воздействием уже ослабленной волны давления ПС на шашку со стороны задних отверстий (30) шашки уже с ослабленной силой ударяются о головные прокладки (28), которые совместно с древесными вкладышами (32) гасят этот удар. В последующем ПС через газовод КУ поступают в подпоршневое пространство (18) и перемещают поршень (19) вместе со штоком (17). Двигаясь по цилиндру (20), поршень обеспечивает катапультирование ракеты и проходит стравливающие отверстия (21), через которые ПС стравливаются в атмосферу.

Предлагаемое изобретение испытано в КУ ракеты массой 0,6 т. В качестве твердотопливного заряда в камере надува использованы 2 шашки из баллиститного твердого ракетного топлива массой по 0,38 кг каждая.

Положительный эффект изобретения заключается в обеспечении нормальной (стабильной) работоспособности газогенератора КУ (или ракетного двигателя) при больших пусковых градиентах нарастания давления в камере сгорания ГГ (РД) - до 40000 (кгс/см2/с и при высоких осевых перегрузках, воздействующих на вкладные заряды ТРТ.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 153 items.
20.02.2019
№219.016.bdd0

Пиропатрон для катапультного кресла пилотируемого летательного аппарата

Пиропатрон системы аварийного спасения экипажей летательных аппаратов включает гильзу, капсюль-воспламенитель, петарду, твердотопливные шашки, пыж, колосник и прокладочные элементы. Твердотопливные шашки выполнены канальными и бронированными по наружной поверхности. Петарда выполнена из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230211
Дата охранного документа: 10.06.2004
20.02.2019
№219.016.bdd8

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус и прочноскрепленный с ним топливный блок с каналом круглой формы и щелевой частью. Канал выполнен с соотношением диаметров в щелевой и круглой части 1,10...1,13. Вершины щелей расположены на конической поверхности с полууглом раскрытия 5...8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221158
Дата охранного документа: 10.01.2004
20.02.2019
№219.016.bdf9

Наполнитель для повышения огнеэррозионной стойкости литьевых бронесоставов на основе ненасыщенных полиэфирных смол и способ его получения

Предлагаемое изобретение относится к ракетной технике и касается разработки наполнителя с целью повышения огнеэррозионной стойкости, механической и адгезионной прочности бронесоставов различных типов. Данный наполнитель получают методом соединения органического наполнителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225424
Дата охранного документа: 10.03.2004
20.02.2019
№219.016.be03

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного топлива (СРТТ). Согласно изобретению способ изготовления заряда СРТТ включает в себя дозирование компонентов СРТТ в смеситель предварительного смешивания смесительной машины, перемешивание доз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219150
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.02.2019
№219.016.be11

Устройство для бронирования твердотопливных зарядов

Устройство относится к изготовлению зарядов из твердых ракетных топлив, а именно к устройствам бронирования зарядов литьем под давлением. Содержит пресс-форму с выталкивателем и профилирующий элемент, установленный в полости пресс-формы перед выталкивателем. Поверхность профилирующего элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216444
Дата охранного документа: 20.11.2003
20.02.2019
№219.016.be18

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя

Твердотопливный вкладной заряд для вращающегося ракетного двигателя выполнен с утопленными внутрь камеры сгорания сопловыми бобышками. В сопловой части заряда со стороны его наружной поверхности выполнены пазы. Профиль пазов эквидистантно сопряжен в продольном и поперечном сечениях с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211350
Дата охранного документа: 27.08.2003
20.02.2019
№219.016.be22

Вкладной заряд медленногорящего твердого топлива

Изобретение относится к области создания бронированных зарядов твердого топлива. Согласно изобретению вкладной заряд медленногорящего твердого топлива на основе аммиачной селитры и ацетилцеллюлозного связующего бронируют двухслойным покрытием по боковой поверхности и покрытием по торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215722
Дата охранного документа: 10.11.2003
20.02.2019
№219.016.be23

Способ бронирования заряда термопластичного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к разработке способов бронирования зарядов твердого ракетного топлива. Согласно изобретению способ бронирования заряда термопластичного топлива на основе ацетилцеллюлозы и аммиачной селитры, содержащего β-2,4-динитрофеноксиэтанол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215723
Дата охранного документа: 10.11.2003
20.02.2019
№219.016.be44

Весовой дозатор жидкости

Изобретение относится к средствам дозирования жидкостей, преимущественно вязких и пастообразных, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение направлено на повышение точности дозирования. Этот результат обеспечивается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348017
Дата охранного документа: 27.02.2009
20.02.2019
№219.016.bee8

Способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделия из термореактивного полимерного материала

Изобретение относится к области изготовления изделий из термореактивного полимерного материала. Предложен способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделий из термореактивного полимерного материала, включающий заливку герметизирующего состава в полость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312092
Дата охранного документа: 10.12.2007
Showing 11-20 of 36 items.
20.12.2013
№216.012.8d2d

Полимерная композиция для скрепления забронированного заряда твердого ракетного топлива с корпусом газогенератора

Изобретение относится к области ракетной техники и касается разработки крепящей полимерной композиции, предназначенной для скрепления забронированного заряда из твердого ракетного топлива (ТРТ) с корпусом газогенератора (ГГ), исключающего продольное перемещение заряда в корпусе ГГ. Полимерная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501824
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.01.2015
№216.013.1cf5

Способ бронирования конического заряда твердого ракетного топлива на термопластавтомате

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу бронирования конического заряда твердого ракетного топлива. Способ бронирования конического заряда твердого ракетного топлива на термопластавтомате включает разогрев бронесостава до текучего состояния, установку топливной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538841
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.10.2015
№216.013.817c

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя авиационной ракеты и устройство для его формования

Твердотопливный заряд ракетного двигателя авиационной ракеты включает канальную шашку, обеспечивает форсированную тягу при стартовом режиме, последующий спад и прогрессивное нарастание тяги на маршевом режиме. Заряд выполнен из смесевого твердого топлива и прочно скреплен с корпусом ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564745
Дата охранного документа: 10.10.2015
25.08.2017
№217.015.b256

Заряд твердого топлива для стартово-разгонного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к ракетным двигателям твердого топлива, и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении зарядов твердого ракетного топлива. Заряд твердого ракетного топлива для стартово-разгонного ракетного двигателя выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613540
Дата охранного документа: 17.03.2017
20.02.2019
№219.016.c102

Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива

Изобретение относится к изготовлению зарядов твердого ракетного топлива. Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива включает смешение компонентов топлива в нейтральной среде с введением стеарата цинка, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360894
Дата охранного документа: 10.07.2009
01.03.2019
№219.016.c950

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку, бронированную по заднему торцу и боковой поверхности ацетилцеллюлозным бронесоставом. Поверх бронесостава нанесен экранирующий поверхностный пленочный слой на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282741
Дата охранного документа: 27.08.2006
11.03.2019
№219.016.d63d

Способ изготовления гранулированного термопластичного многокомпонентного бронесостава на основе ацетилцеллюлозы

Изобретение относится к способам изготовления гранулированных термопластичных бронесоставов и может быть использовано при бронировании поверхностей зарядов твердого ракетного топлива к ракетным двигателям и другим энергоисточникам. Способ включает загрузку в обогреваемый оснащенный лопастными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278098
Дата охранного документа: 20.06.2006
11.03.2019
№219.016.d691

Защитно-адгезионный подслой для бронирования вкладных зарядов из твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности, к разработке защитно-адгезионного подслоя для скрепления бронепокрытия с поверхностью заряда при бронировании вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложен подслой, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280054
Дата охранного документа: 20.07.2006
11.03.2019
№219.016.da22

Способ скрепления бронированного заряда твердого ракетного топлива торцевого горения с корпусом ракетного двигателя

Изобретение относится к области изготовления зарядов твердого ракетного топлива (ТРТ). Предложен способ скрепления бронированного заряда ТРТ торцевого горения с корпусом двигателя. Способ включает покрытие боковой поверхности заряда антиадгезивом, приготовление и дозирование навески...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333187
Дата охранного документа: 10.09.2008
11.03.2019
№219.016.da9c

Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике. Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива включает инденкумароновую смолу в качестве пластификатора, блок-сополимер дивинила и α-метилстирола в качестве связующего, стеариновую кислоту, поливинилбутираль, стеарат кальция, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366641
Дата охранного документа: 10.09.2009
+ добавить свой РИД