×
29.04.2019
219.017.3f85

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02201842
Дата охранного документа
10.04.2003
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к приводам механизмов качания кристаллизаторов установок непрерывной разливки стали и машин непрерывного литья заготовок. Электрогидравлический привод механизма качания кристаллизатора содержит насосную установку, один или несколько гидроцилиндров с датчиком положения штока на каждом гидроцилиндре, соединенного с кристаллизатором. В электрогидравлический привод дополнительно введены электронный блок управления, электрогидравлические блоки управления по количеству гидроцилиндров и блок прокачки. Выход датчика положения соединен со входом электронного блока. Напорные входы и сливные выходы электрогидравлических блоков управления соединены гидролиниями с соответствующими выходами и входами насосной установки. Напорные выходы каждого электрогидравлического блока управления соединены гидролиниями со входами гидроцилиндра. Входы гидроцилиндра соединены со входами блока прокачки. Выход блока прокачки соединен гидролинией с баком насосной установки. Электрические управляющие входы электрогидравлического блока управления соединены с соответствующими выходами электронного блока управления. Изобретение позволяет повысить надежность гидропривода, оптимизировать параметры привода по колебательности с учетом собственной частоты гидропривода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области металлургии, точнее к приводам механизмов качания кристаллизаторов установок непрерывной разливки стали (УНРС) и машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Применяемые в настоящее время приводы качания кристаллизаторов выполнены, в основном, на базе регулируемых и нерегулируемых электроприводов, приводящих в движение при помощи копирных устройств рычажные механизмы, связанные с кристаллизатором.

Их недостатком является громоздкость конструкции, а также сложность изменения режимов качания. Кроме того, практически их невозможно выполнить без люфтов, что не позволяет реализовывать малые амплитуды и высокие частоты качания.

Известно также оборудование для непрерывной разливки стали с применением гидроприводов. Наиболее характерными из них являются патенты ФРГ 3543790 и PCT/DE 94/01434.

Наиболее близким по технической сущности и принятым за прототип является патент ФРГ 3543790.

Прототип содержит насосную установку, несколько приводных элементов в виде гидроцилиндра с сервоклапаном, усилитель мощности, устройство сравнения, задающее устройство, датчик положения кристаллизатора.

Требуемые параметры закона качания кристаллизатора с задающего устройства поступают в устройство сравнения, где сравниваются с фактическими параметрами качания. Разностный сигнал с элемента сравнения после усиления в усилителе мощности поступает на сервоклапан гидроцилиндра, который является гидравлическим усилителем мощности и регулирует поток рабочей жидкости от насоса в полости гидроцилиндра. Поток рабочей жидкости под давлением обеспечивает перемещение по требуемому закону штоков гидроцилиндров и связанного с ними подъемного стола с кристаллизатором.

Как показывает опыт эксплуатации электрогидравлических систем, одним из наиболее слабых мест, с точки зрения надежности, являются регулирующие гидроаппараты, которые по мере их износа и вследствие недостаточно качественной очистки рабочей жидкости от механических загрязнений могут отказывать или изменять свои параметры.

Эти же недостатки присущи и прототипу, в котором перемещение кристаллизатора осуществляется приводным элементом в виде гидроцилиндра с сервоклапаном.

Кроме того, в полостях гидроцилиндров с незначительной величиной хода в случае, если объем гидроцилиндра меньше объема подводящих гидролиний, ограничивается обмен рабочей жидкости. Это приводит к росту концентрации механических загрязнений, вызывающих ускоренный износ уплотнительных узлов гидроцилиндра, и снижает устойчивость системы из-за пузырьков воздуха, занесенных рабочей жидкостью в полости гидроцилиндра.

Целью предлагаемого технического решения является повышение надежности гидропривода за счет обеспечения резервирования регулирующих гидроаппаратов, организации обмена рабочей жидкости в полостях гидроцилиндра, а также оптимизации параметров привода по колебательности с учетом собственной частоты гидропривода, для обеспечения требуемого качества получаемого слитка.

Указанная цель достигается тем, что в электрогидравлический привод механизма качания кристаллизатора, содержащий насосную установку, один или несколько гидроцилиндров с датчиком положения штока на каждом гидроцилиндре, соединенного с кристаллизатором, введены электронный блок управления, электрогидравлические блоки управления по количеству гидроцилиндров и блок прокачки, причем выход датчика положения соединен со входом электронного блока управления, напорные входы и сливные выходы электрогидравлических блоков управления соединены гидролиниями с соответствующими выходами и входами насосной установки, напорные выходы каждого электрогидравлического блока управления соединены гидролиниями со входами гидроцилиндра, входы гидроцилиндра соединены со входами блока прокачки, выход блока прокачки соединен гидролинией с баком насосной установки, электрические управляющие входы электрогидравлических блоков управления соединены с соответствующими выходами электронного блока управления. При этом электрогидравлический блок управления содержит два пропорциональных электроуправляемых гидрораспределителя и направляющий гидрораспределитель, причем выходы пропорциональных гидрораспределителей соединены со входами направляющего гидрораспределителя, выходы направляющего гидрораспределителя являются напорными выходами электрогидравлического блока управления, напорные входы пропорциональных гидрораспределителей объединены и являются напорным входом электрогидравлического блока управления, сливные выходы пропорциональных гидрораспределителей объединены и являются сливным выходом электрогидравлического блока управления. Электронный блок управления содержит задающее устройство, сумматоры по количеству гидроцилиндров, устройства переключения каналов по количеству гидроцилиндров, причем выход задающего устройства соединен с неинвертирующими входами сумматоров, инвертирующие входы сумматоров соединены с соответствующими входами электронного блока управления, к которым подключены датчики положения штоков гидроцилиндров, выходы сумматоров подключены соответственно к входам устройств переключения каналов, первый, второй и третий выходы каждого из устройств переключения каналов подключены к соответствующим выходам электронного блока управления.

Кроме того, соотношение площади поршня гидроцилиндра и объема рабочей жидкости в гидролиниях от электрогидравлического блока управления до поршня гидроцилиндра должно удовлетворять соотношению:

где mкр - масса кристаллизатора;
Е - модуль упругости рабочей жидкости (для гидравлических масел Е= 1,5•109);
V - объем рабочей жидкости в гидролиниях от электрогидравлического блока управления до поршня гидроцилиндра;
Sп - площадь поршня гидроцилиндра,
n - количество гидроцилиндров.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков: электрогидравлического блока управления, блока прокачки, электронного блока управления и их связями с остальными элементами привода.

Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".

Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями показывает, что в технике известны пропорциональные гидрораспределители, блоки прокачки рабочей жидкости в тупиковых зонах гидроустройств, золотниковые направляющие гидроаппараты, электронные сумматоры, устройства переключения сигналов, задающие устройства.

Однако при их введении в указанной связи с другими элементами привода эти блоки позволяют улучшить надежность системы и оптимизировать колебательность привода для обеспечения высокого качества слитка, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "изобретательский уровень".

На фиг.1 представлена функциональная схема варианта заявляемого технического решения с одним гидроцилиндром.

На фиг. 2 показана схема конкретной реализации устройства переключения каналов.

Электрогидравлический привод (фиг.1) содержит насосную установку 1, гидроцилиндр 2 со штоком 3 и поршнем 4, причем шток 3 жестко связан с кристаллизатором 5 и с датчиком положения штока гидроцилиндра 6, электронный блок управления 7, электрогидравлический блок управления 8, причем выход датчика положения штока гидроцилиндра 6 соединен с входом 9 электронного блока управления 7, напорный вход 10 и сливной выход 11 электрогидравлического блока управления 8 соединены, соответственно, с напорным выходом 12 и сливным входом 13 насосной установки 1.

Напорные выходы 14 и 15 электрогидравлического блока управления 8 соединены гидролиниями 16 и 17 с соответствующими входами 18 и 19 гидроцилиндра 2.

Электрические управляющие входы 20, 21 и 22 электрогидравлического блока управления 8 соединены с соответствующими выходами 23, 24 и 25 электронного блока управления 7. Выход задающего устройства 26 соединен с неинвертирующим входом сумматора 27, инвертирующий вход сумматора 27 соединен со входом 9 электронного блока управления 7, к которому подключен датчик положения штока гидроцилиндра 6, выход сумматора 27 подключен к входу устройства переключения каналов 28, состоящего (например) из переключателя 29, фильтра высоких частот 30 и компаратора с триггером 31. Вход 32 устройства переключения каналов 28 соединен со входом переключателя 29 и входом фильтра высоких частот 30, который своим выходом подключен к входу компаратора с триггером 31, при этом выход компаратора с триггером соединен с управляющим входом переключателя 29 и третьим выходом 33 устройства переключения каналов 28. Первый и второй выходы переключателя 29 соединены с выходами 34 и 35 устройства переключения каналов 28. Выходы 33, 34, 35 устройства переключения каналов 28 подключены к соответствующим выходам 23, 24, 25 электронного блока управления 7.

Электрогидравлический блок управления 8 содержит два пропорциональных электроуправляемых гидрораспределителя 36, 37 и направляющий гидрораспределитель 38.

Гидравлические выходы пропорциональных гидрораспределителей 36 и 37 соединены с гидравлическими входами направляющего гидрораспределителя 38, а выходы направляющего гидрораспределителя 38 являются напорными выходами 14 и 15 электрогидравлического блока управления 8, напорные гидравлические входы пропорциональных гидрораспределителей 36 и 37 объединены и являются напорным входом 10 электрогидравлического блока управления 8, сливные гидравлические выходы пропорциональных гидрораспределителей 36 и 37 объединены и являются сливным выходом 11 электрогидравлического блока управления 8.

Входы гидроцилиндра 2 соединены со входами блока прокачки 39, содержащего два обратных клапана 40, 41 с соединенными выходами, и гидродроссель 42, вход которого соединен с выходами обратных клапанов 40, 41, а выход является выходом 43 блока прокачки 39, причем выход 43 блока прокачки 39 соединен гидролинией с баком насосной установки 1.

Устройство работает следующим образом.

Требуемые параметры качания кристаллизатора с задающего устройства 26 электронного блока управления 7 (фиг.1) поступают на неинвертирующий вход сумматора 27, где сравниваются с фактическими параметрами качания кристаллизатора 5, поступающими на инвертирующий вход сумматора 27 с входа 9 электронного блока управления 7 от датчика положения 6 штока 3 гидроцилиндра 2.

Сигнал с сумматора 27 поступает в устройство переключения каналов 28, с него на выход 24 электронного блока управления 7 и далее на вход 21 электрогидравлического блока управления 8.

При наличии на выходе сумматора 27 величины ошибки более заданной, что может быть вызвано отказом пропорционального гидрораспределителя, например 37, из устройства переключения каналов 28 поступает сигнал на выход 23 электронного блока управления 7. Оттуда сигнал поступает на вход 20 электрогидравлического блока управления 8 и на направляющий гидрораспределитель 38, отключающий напорные выходы электрогидравлического блока управления 14 и 15 от выходов пропорционального гидрораспределителя 37 и подключающий к ним выходы пропорционального гидрораспределителя 36. При этом управляющий сигнал с выхода сумматора 27 вместо выхода 24 электронного блока управления 7 и входа пропорционального гидрораспределителя 37 поступает на выход 25 электронного блока управления 7 и вход пропорционального гидрораспределителя 36. Управление качанием кристаллизатора 5 обеспечивается работой пропорционального гидрораспределителя 36.

Функциональная схема устройства переключения каналов конкретной реализации приведена на фиг.2.

Работает устройство переключения каналов 28 следующим образом.

Сигнал ошибки с выхода сумматора 27 электронного блока управления 7 (фиг. 1) подается на вход 32 устройства переключения каналов 28 (фиг.2). Сигнал с входа 32 поступает на вход переключателя 29 и далее на выход 34 устройства переключения каналов 28. Одновременно сигнал ошибки поступает на вход фильтра верхних частот 30, пропускающего низкочастотную составляющую сигнала. С выхода фильтра 30 сигнал ошибки поступает на компаратор с триггером 31. Если величина сигнала ошибки после фильтра превышает заданную, компаратор с триггером 31 вырабатывает сигнал, поступающий на переключатель 29, при этом сигнал с входа 32 отключается от первого выхода 34 и подключается ко второму выходу 35 устройства переключения каналов 28. Одновременно сигнал с компаратора с триггером 31 поступает на третий выход 33 устройства переключения каналов 28.

Часть рабочей жидкости, поступающей на вход, например, 18 гидроцилиндра 2 по гидролинии 16 (фиг.1) поступает на вход обратного клапана 41 и через дроссель 42 подается на выход 43 блока прокачки 39 и сливается по сливной гидролинии в бак насосной установки 1. Обратный клапан 40 при этом закрыт. Происходит обмен рабочей жидкости и удаление воздуха из гидролинии 16, соединенной с входом 18 гидроцилиндра 2.

Аналогично происходит обмен рабочей жидкости и удаление воздуха из гидролинии 17.

Собственная частота колебаний рассматриваемой механической системы "гидроцилиндр 2 - кристаллизатор 5" определяется из выражения:

где ω - угловая частота колебаний,
С - жесткость системы,
mкр - масса кристаллизатора.

Для приведенной гидравлической системы с гидроцилиндром 2 имеем:

где С - гидравлическая жесткость,
ΔF - изменение силы,
Δl - перемещение штока 3 и жестко связанного с ним поршня 4 гидроцилиндра 2 под действием силы ΔF, в свою очередь
ΔF = ΔP•Sп,
где ΔР - изменение давления,
Sп - площадь поршня 4 гидроцилиндра 2.


где Dп - диаметр поршня 4 гидроцилиндра 2,
Sш - площадь штока 3 гидроцилиндра 2.

Для перемещения Δl имеем:
,
где ΔV - изменение объема рабочей жидкости в гидролинии от электрогидравлического блока управления 8 до поршня 4 гидроцилиндра 2 при приложении усилия ΔF к штоку 3 гидроцилиндра.

Как известно,

где V - объем сжимаемой жидкости, в данном случае объем рабочей жидкости в гидролинии от электрогидравлического блока управления 8 до поршня 4 гидроцилиндра 2,
Е - модуль упругости рабочей жидкости, тогда
.

Для гидравлической жесткости имеем:

тогда для собственной частоты гидравлической системы
.

Таким образом, для гидросистемы "гидроцилиндр с массой" имеет место дополнительная колебательность, вызванная сжимаемостью рабочей жидкости.

При размещении пропорциональных регулирующих элементов на значительном расстоянии от гидроцилиндров увеличивается сжимаемый объем рабочей жидкости V, вследствие чего собственная частота гидросистемы, обусловленная вышеуказанными причинами, может достигать низких значений, что приводит к появлению заметных вибраций кристаллизатора и вызывает значительные пульсации давления в гидроцилиндрах, что снижает надежность гидросистемы и механизма качания кристаллизатора.

Вместе с тем наличие высокочастотных колебаний определенного уровня, особенно в периоды около нулевых скоростей слитка относительно кристаллизатора, приводит к снижению трения слитка в кристаллизаторе и способствует устранению явления прилипания слитка к стенкам кристаллизатора, что является положительным фактором.

Таким образом, существует диапазон объема рабочей жидкости в гидролиниях от электрогидравлических блоков управления до гидроцилиндра, наличие которого, несмотря на наличие дополнительного фазового запаздывания и колебательности в системе в сочетании с заданной амплитудночастотной характеристикой пропорционального гидрораспределителя, улучшает качество слитка.

При этом возможно привести более оптимальную компоновку составных частей привода с учетом резервирования.

Для заявленного технического решения оптимальной является собственная частота гидравлической части, обусловленная нежесткостью рабочей жидкости (гидравлическая пружина) в диапазоне 25...40 Гц, что соответствует значению круговой частоты w=150...240 рад/с.

Исходя из перечисленного для приведенного варианта построения системы с одним гидроцилиндром получаем:

где mкр - масса кристаллизатора;
Е - модуль упругости рабочей жидкости (для гидравлических масел Е= 1,5•109);
V - объем рабочей жидкости в гидролиниях электрогидравлического блока управления до гидроцилиндра;
Sп - площадь поршня гидроцилиндра.

При построения электрогидравлического привода механизма качания кристаллизатора с несколькими гидроцилиндрами получаем:

где n-количество гидроцилиндров.

1.Электрогидравлическийприводмеханизмакачаниякристаллизатора,содержащийнасоснуюустановку,одинилинесколькогидроцилиндровсдатчикомположенияштоканакаждомгидроцилиндре,соединенногоскристаллизатором,отличающийсятем,чтовнеговведеныэлектронныйблокуправления,электрогидравлическиеблокиуправленияпоколичествугидроцилиндровиблокпрокачки,причемвыходдатчикаположениясоединенсовходомэлектронногоблока,напорныевходыисливныевыходыэлектрогидравлическихблоковуправлениясоединеныгидролиниямиссоответствующимивыходамиивходаминасоснойустановки,напорныевыходыкаждогоэлектрогидравлическогоблокауправлениясоединеныгидролиниямисовходамигидроцилиндра,входыгидроцилиндрасоединенысовходамиблокапрокачки,выходблокапрокачкисоединенгидролиниейсбакомнасоснойустановки,электрическиеуправляющиевходыэлектрогидравлическогоблокауправлениясоединеныссоответствующимивыходамиэлектронногоблокауправления.12.Электрогидравлическийприводмеханизмакачаниякристаллизаторапоп.1,отличающийсятем,чтоэлектрогидравлическийблокуправлениясодержитдвапропорциональныхэлектроуправляемыхгидрораспределителяинаправляющийгидрораспределитель,причемвыходыпропорциональныхгидрораспределителейсоединенысовходаминаправляющегогидрораспределителя,выходынаправляющегогидрораспределителяявляютсянапорнымивыходамиэлектрогидравлическогоблокауправления,напорныевходыпропорциональныхгидроусилителейобъединеныиявляютсянапорнымвходомэлектрогидравлическогоблокауправления,сливныевыходыпропорциональныхгидроусилителейобъединеныиявляютсясливнымвыходомэлектрогидравлическогоблокауправления.23.Электрогидравлическийприводмеханизмакачаниякристаллизаторапоп.1,отличающийсятем,чтоэлектронныйблокуправлениясодержитзадающееустройство,сумматорыпоколичествугидроцилиндров,устройствапереключенияканаловпоколичествугидроцилиндров,причемвыходзадающегоустройствасоединенснеинвертирующимивходамисумматоров,инвертирующиевходысумматоровсоединеныссоответствующимивходамиэлектронногоблокауправления,ккоторымподключеныдатчикиположенияштоковгидроцилиндров,выходысумматоровподключенысоответственноквходамустройствпереключенияканалов,первый,второйитретийвыходыкаждогоустройствапереключенияканаловподключеныксоответствующимвыходамэлектронногоблокауправления.34.Электрогидравлическийприводмеханизмакачаниякристаллизаторапоп.1,отличающийсятем,чтоплощадьпоршнягидроцилиндраиобъемрабочейжидкостивгидролинияхотэлектрогидравлическогоблокауправлениядопоршнягидроцилиндравыбираетсяизсоотношениягдеn-количествогидроцилиндров;Е-модульупругостирабочейжидкости(длягидравлическихмаселЕ=1,5•10);m-массакристаллизатора;V-объемрабочейжидкостивгидролинияхотэлектрогидравлическогоблокауправлениядопоршнягидроцилиндра;S-площадьпоршнягидроцилиндра.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 37 items.
10.07.2015
№216.013.5c5b

Система управления и стабилизации вооружения

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, а именно к системам автоматического управления и регулирования, в частности к системам наведения, стабилизации и управления вооружением ОВН (боевых машин типа БМП, БМД, танков, БТР, БРДМ и т.п.), работающих с комплексом управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555184
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2016
№216.015.53fb

Стабилизатор вооружения боевого модуля

Изобретение относится к системам автоматического управления и регулирования, в частности к стабилизаторам вооружения боевых модулей машин типа танков, БМП, БТР и т.п., имеющих в своем составе стабилизатор вооружения, содержащий необходимый набор внешней и внутренней датчиковой аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593931
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.87eb

Многофункциональная навигационная система для подвижных наземных объектов

Изобретение относится к области навигационного приборостроения, а именно к навигационным системам, используемым для определения основных навигационных параметров позиционирования наземных объектов. Изобретение может быть использовано при создании и изготовлении современных систем для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603821
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.9c8d

Гироскопический измеритель

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах навигации, топопривязки и ориентирования наземных подвижных объектов. Технический результат – повышение точности. Для этого введены: шарикоподшипниковая опора с применением сдвоенных радиально-упорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610389
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.b467

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к опорно-поворотным устройствам (ОПУ), преимущественно к автоматическим системам устройств мобильных антенных и оптических установок. Предложено опорно-поворотное устройство, в которое дополнительно введены с соответствующими связями с другими элементами станция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614085
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf77

Способ начального ориентирования гироскопической навигационной системы для наземных подвижных объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах навигации, топопривязки и ориентирования наземных подвижных объектов. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого в гироскопической навигационной системе для наземных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617147
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d7aa

Подъемно-мачтовое устройство

Изобретение относится подъемно-мачтовым устройствам (ПМУ), преимущественно к автоматическим системам развертывания подъемно-мачтовых устройств мобильных антенных установок. Целью заявляемого изобретения является повышение удобства управления за счет обеспечения возможности дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622516
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.e887

Электропривод

Изобретение относится к электроприводам, в частности к комбинированным средствам управления запорной арматурой, и может быть использовано на трубопроводах при транспорте нефти, нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях. Электропривод трубопроводной арматуры содержит коммутатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627489
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.e8fe

Система стабилизации линии визирования

Изобретение относится к системам автоматического управления и регулирования, в частности к гиростабилизирующим устройствам, и используется для обеспечения стабилизации поля зрения и управления линией визирования оптических приборов (прицелов), размещаемых на подвижных объектах военного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627563
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea80

Система стабилизации и управления вооружением боевой машины

Изобретение относится к системам стабилизации и управления вооружением боевых машин. Система дополнительно содержит, с соответствующими связями, задающее устройство стабилизации с датчиками положения независимо стабилизированного в пространстве инерциального объекта по горизонтальной наводке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628038
Дата охранного документа: 14.08.2017
Showing 1-2 of 2 items.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000052965
Дата охранного документа: 30.04.1938
09.06.2019
№219.017.78b2

Способ непрерывного литья заготовок и устройство для его осуществления

Изобретение относится к металлургии, конкретно к непрерывной разливке металла. Способ непрерывного литья заготовок на вертикальных и криволинейных МНЛЗ включает подачу металла в кристаллизатор, вытягивание заготовки из кристаллизатора, поддержание и направление заготовки в зоне вторичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002220812
Дата охранного документа: 10.01.2004
+ добавить свой РИД