×
09.05.2019
219.017.4acc

Результат интеллектуальной деятельности: ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано на заводах по разделению радиоактивных и стабильных изотопов, расположенных в зонах с сейсмической активностью. Промышленная группа газовых центрифуг выполнена из ряда колонн 1, установленных на фундаменте 2, соединенных ригелями 3 с ярусами консолей 4, на которых установлены в несколько ярусов по высоте агрегаты газовых центрифуг 5. Над ригелями 3 установлены одна или несколько плит 8, каждая из которых закреплена на верхних концах упругих стержней 6 и 7 различной длины и с различными главными моментами инерции поперечного сечения. Нижние концы стержней 6 и 7 закреплены на соседних колоннах 1. Между плитой 8 и ригелем 3 установлен демпфирующий элемент 9, выполненный в виде демпфера вязкого или сухого трения, закрепленного на планке 13 болтами 20. Демпфер сухого трения выполнен в виде подпружиненного башмака, установленного в закрепленном на ригеле 3 корпусе с винтовой пружиной, поджатой шайбой и регулировочным винтом. Концы упругих стержней 6 и 7 закреплены на пластинах 11, прижатых к колоннам 1 с помощью стяжек 12. На плите 8 установлен ограничитель 10, а на верхнем конце башмака установлено упругое кольцо, например, из резины. Конструкция промышленной группы газовых центрифуг уменьшает коэффициент усиления сейсмических воздействий на верхних ярусах компоновки и повышает надежность оборудования, при этом не требует сложных конструктивных изменений по сравнению с существующим вариантом выполнения компоновки. 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к газовым центрифугам для разделения смесей газов и изотопных смесей и, в частности, к промышленным группам газовых центрифуг в виде многоагрегатных стендов, отсекаемых групп, секций, блоков заводов по разделению изотопов урана или стабильных изотопов.

Известны промышленные группы газовых центрифуг на установках по обогащению урана в Портсмуте (США), имеющие одноярусную компоновку с центрифугами, установленными на фундаментах (Ж. «Nuclear Engineering International», Сентябрь 2003, с.36-39).

Известны промышленные группы газовых центрифуг на заводах по обогащению урана фирмы Юренко в Голландии, Германии и Англии, имеющие одноярусную компоновку с центрифугами, установленными на массивных фундаментах, каждая из которых снабжена поглотителем сейсмических возмущений, закрепленным на верхней части корпуса центрифуги в виде мешка с сыпучей средой (Рекламный проспект фирмы URENCO «Uranium Enrichment Services», WH/9/94, с.8-9).

Недостаток конструкции такой компоновки состоит в том, что она не обеспечивает высокой плотности расположения технологического оборудования и получения высокой производительности с единицы объема промышленного здания, особенно при эксплуатации большого количества коротких подкритических газовых центрифуг.

Наиболее близким к изобретению является известная отечественная промышленная группа газовых центрифуг, выполненная из ряда колонн с полками, на которых установлены и закреплены сваркой многоэтажные перекрытия, образующие вместе с колоннами жесткую раму (Ж. "NUEXCO", № 272, Апрель 1991, с.33; Е.Т.Артемов, А.Э.Бедель. «Укрощение урана», Екатеринбург, Издательство ООО «СВ-96», 1999, с.153). На консолях, выполненных на колоннах в несколько ярусов по высоте, неподвижно закреплены болтами агрегаты газовых центрифуг. Агрегаты выполнены в виде рамы с установленными на ней с каждой стороны блоками по 10 центрифуг (Патент России № 2060800, 20.08.92 г.).

Известная промышленная компоновка газовых центрифуг обеспечивает высокую плотность разделительного оборудования в объеме промышленного здания, однако при расположении завода в зонах с сейсмической активностью на агрегаты газовых центрифуг, расположенные в нижнем ярусе и в верхнем ярусе многоярусной компоновки, действуют существенно различные горизонтальные возмущения, передаваемые от колебаний земной коры. Так, в существующих промышленных компоновках в зависимости от числа ярусов агрегатов по высоте коэффициент усиления колебаний агрегатов от возмущений при землетрясениях на верхнем ярусе может достигать 4 по сравнению с возмущениями агрегатов на первом ярусе. Это связано с тем, что при колебаниях грунта, вызванных сейсмическими или другими воздействиями, происходит резонансная раскачка колонн преимущественно с частотой собственных колебаний 3÷6 Гц, которая находится в диапазоне частот колебаний грунта 1÷10 Гц, характерном для землетрясений. При этом в зависимости от интенсивности колебаний грунта коэффициент усиления колебаний опорной конструкции (отношение ускорения колебаний верхнего яруса к ускорению колебаний грунта) находится в следующих пределах (Чиков В.Т., Кольцов А.В. Исследование сейсмостойкости строительных железобетонных конструкций под высокочувствительное оборудование // Технический прогресс в атомной промышленности; Серия «Строительство»; Выпуск 1-2 (166-167); 1985):

- при ускорениях грунта 6÷25 см/с2 (3÷5 баллов) составляет 7÷4,

- при ускорениях грунта 25÷200 см/с2 (5÷8 баллов) составляет ˜4.

Различие в коэффициентах усиления при сильных и слабых воздействиях связано с увеличением поглощения энергии при относительном смещении элементов конструкции при значительных амплитудах колебаний.

Это снижает надежность эксплуатации газовых центрифуг, расположенных в агрегатах на верхних ярусах, и ограничивает возможности применения газовых центрифуг в многоярусной компоновке в зонах с повышенной сейсмической активностью и интенсивностью сейсмических возмущений.

Задача изобретения - повышение надежности эксплуатации промышленной группы газовых центрифуг с большим количеством ярусов в зонах с повышенной сейсмической активностью и интенсивностью сейсмических возмущений, уменьшение коэффициента усиления этих возмущений на верхних ярусах группы и увеличение ресурса работающих в верхних ярусах агрегатов центрифуг.

Для этого в промышленной группе газовых центрифуг для разделения изотопов, выполненной из ряда соединенных ригелями колонн с ярусами консолей, на которых установлены в несколько ярусов по высоте агрегаты газовых центрифуг, над ригелями установлены одна или несколько плит, каждая из которых закреплена на верхних концах упругих стержней, а нижние концы стержней закреплены на соседних колоннах.

Дополнительно между плитой и ригелем установлен демпфирующий элемент.

Кроме того, демпфирующий элемент выполнен в виде демпфера вязкого трения.

Дополнительно демпфирующий элемент выполнен в виде демпфера сухого трения.

Кроме того, демпфер сухого трения выполнен в виде подпружиненного башмака, установленного на ригеле и опертого на плиту.

Дополнительно башмак установлен в закрепленном на ригеле корпусе с винтовой пружиной, поджатой шайбой и регулировочным винтом.

Кроме того, на плите установлен ограничитель.

Дополнительно на верхнем конце башмака установлено упругое кольцо, например, из резины.

Кроме того, упругие стержни выполнены различной длины.

Дополнительно упругие стержни выполнены с различными главными моментами инерции поперечного сечения.

Кроме того, отношение главных моментов инерции поперечного сечения стержней составляет величину 0,4-0,8.

Дополнительно нижние концы упругих стержней закреплены на пластинах, прижатых к колоннам с помощью стяжек.

Кроме того, масса плиты составляет 0,5÷2,5 от массы агрегата.

Дополнительно усилие подпружинивания башмака к плите обеспечивает силу трения между башмаком и плитой, равную 0,02÷0,15 от веса плиты.

Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, состоит в том, что предлагаемая конструкция промышленной группы газовых центрифуг уменьшает коэффициент усиления сейсмических воздействий на верхних ярусах компоновки и повышает надежность оборудования, при этом не требует сложных конструктивных изменений по сравнению с существующим вариантом выполнения компоновки. Конструктивное выполнение группы позволяет проводить модернизацию существующих промышленных компоновок установкой на них компактных конструкций без остановки действующего оборудования. За счет изменения конструкции обеспечивается появление относительного смещения элементов компоновки при действии сейсмических возмущений в основании конструкции. Взаимное перемещение элементов конструкции при наличии между ними трения скольжения эффективно гасит колебания конструкции и уменьшает максимальный коэффициент усиления на верхних ярусах агрегатов центрифуг по сравнению с колебаниями основания конструкции при землетрясениях, что повышает надежность эксплуатации оборудования, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью и интенсивностью сейсмических воздействий.

На фиг.1 схематично изображен фронтальный вид промышленной группы с агрегатами газовых центрифуг; на фиг.2 - вид сечения по АА; на фиг.3 - вид демпфера сухого трения по ББ.

Промышленная группа содержит ряд колонн 1, установленных на фундаменте 2 и связанных ригелями 3. На колоннах 1 выполнены 5 ярусов консолей 4 и в пять ярусов по высоте на консолях 4 закреплены агрегаты 5. Над ригелями 3 на верхних концах стержней 6 и 7 различной длины установлены плиты 8. Между плитой 8 и ригелем 3 установлен демпфирующий элемент 9. На плите закреплен ограничитель 10. Нижние концы стержней 6 и 7 закреплены на пластинах 11, притянутых к колоннам 1 стяжками 12.

Поперечное сечение стержней 6 и 7 (фиг.2) выполнено в виде прямоугольника и имеет различные главные моменты инерции.

На планке 13 (фиг.3) закреплен демпфер сухого трения, который содержит корпус 14, башмак 15, поджатый к плите 8 через закрепленный на ней ограничитель 10 пружиной 16 с помощью шайбы 17 и винта 18. На верхней части башмака 15 установлено резиновое кольцо 19. Планка 13 закреплена на ригеле 3 болтами 20.

Демпфирующий элемент может быть выполнен в виде демпфера вязкого трения.

Промышленная группа газовых центрифуг работает следующим образом.

При отсутствии внешних возмущений газовые центрифуги агрегатов 5, размещенные на различных ярусах компоновки работают в одинаковых условиях и не испытывают внешних воздействий. При землетрясениях или других внешних воздействиях, передаваемых по грунту, колебания грунта передаются фундаменту 2 и колоннам 1. Поскольку коэффициент усиления конструкции промышленной группы с агрегатами газовых центрифуг при вертикальных колебаниях грунта меньше 1, а ускорения вертикальных колебаний при сейсмических воздействиях меньше ускорения силы тяжести, вертикальные колебания колонн не нарушают нормальную работу газовых центрифуг. При горизонтальных колебаниях колонн 1 максимальные ускорения возникают на собственных частотах колебаний конструкции вдоль и поперек ряда колонн. При этом плиты 8 колеблются в противофазе (при отсутствии демпфера) или при наличии демпфера с отставанием по фазе в зависимости от величины трения в демпфере в горизонтальной плоскости и уменьшают горизонтальные колебания колонн 1 и закрепленных на них агрегатов 5. Закрепление нижних концов стержней 6 и 7 на пластинах 11, прижатых к колоннам стяжками 12 на разных уровнях по высоте, позволяет распределить упругие силы и силы демпфирования, возникающие в местах крепления пластин 11 к колоннам 1, по конструкции, что повышает надежность промышленной группы.

Выбором величины соотношения главных моментов инерции сечения стержней 6 и 7 достигается наибольший эффект снижения максимальных амплитуд колебаний впродольном и поперечном направлении ряда колонн 1. При установке стержней 6, 7 иплит 8 на существующие колонны 1 известной промышленной группы наибольший эффект достигается при соотношении главных моментов инерции сечения стержней 0,4÷0,8.

Величина массы плиты 8 для получения наибольшего эффекта снижения максимальных амплитуд колебаний на верхних ярусах агрегатов 5 должна составлять 0,5÷2,5 от величины массы агрегата, а сила трения башмака 15 о плиту 8 (через дно ограничителя 10) должна составлять 0,02÷0,15 от веса плиты 8. Величина силы трения регулируется винтом 18 за счет изменения величины поджатия пружины 16 к башмаку 15, а башмака 15 к плите 8.

Такие параметры заявленной конструкции обеспечивают ее компактность и дают возможность повысить сейсмостойкость действующих промышленных групп газовых центрифуг, расположенных в зонах повышенной сейсмической активности, установкой недостающих элементов без остановки работающего оборудования.

Благодаря поглощению энергии колебаний, возникающему при относительном перемещении плит 8 и ригелей 3, максимальные амплитуды колебаний колонн 1 уменьшаются. За счет этого коэффициент усиления сейсмических колебаний на собственных частотах конструкции уменьшается в 1,5÷2 раза. В результате, величина максимальных сейсмических воздействий на всех ярусах уменьшается, что повышает надежность эксплуатации и ресурс газовых центрифуг.

При сейсмических возмущениях на частотах меньше резонансных частот конструкции, характеризующихся большими амплитудами колебаний плит 8, вступают в действие ограничители амплитуд 10, которые ограничивают относительное смещение плит 8 и ригелей 3 и, соответственно, максимальные напряжения в материале стержней 6 и 7. Эффект снижения коэффициента усиления колебаний на верхних ярусах конструкции при этом несколько уменьшается, однако сами величины ускорений на малых частотах не опасны для агрегатов газовых центрифуг. Взаимодействие ограничителей 10 с башмаком 15 смягчается резиновым кольцом 19.

Для сравнения были проведены испытания конструкций промышленных групп газовых центрифуг двух вариантов - известного и заявляемого. Испытания проводились при моделировании сейсмических воздействий взрывами в заполненном водой канале. При этом продолжительность колебаний грунта составила 20 с, преобладающая частота колебаний составляла от 3 до 6 Гц.

При испытаниях известной конструкции в 4-х опытах скорость колебаний грунта составляла 0,045÷0,075 см/с, скорость колебаний верхнего яруса опорной конструкции составила 0,33÷0,6 см/с, коэффициент усиления колебаний опорной конструкции (здесь он определялся по отношение скоростей колебаний верхнего яруса и грунта) составил 7,3÷9,8 (среднее значение 8,6).

При испытаниях заявляемой конструкции в 4-х опытах скорость колебаний грунта составляла 0,045÷0,075 см/с, скорость колебаний верхнего яруса опорной конструкции составила 0,22÷0,36 см/с, коэффициент усиления колебаний опорной конструкции составил 3,4÷4,9 (среднее значение 4,4).

Результаты испытаний показали, что в заявляемой конструкции промышленной группы газовых центрифуг интенсивность колебаний верхнего яруса в 2 раза меньше по сравнению с известной конструкцией.

1.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугдляразделенияизотопов,выполненнаяизрядасоединенныхригелямиколоннсярусамиконсолей,накоторыхустановленывнесколькоярусовповысотеагрегатыгазовыхцентрифуг,отличающаясятем,чтонадригелямиустановленыоднаилинесколькоплит,каждаяизкоторыхзакрепленанаверхнихконцахупругихстержней,анижниеконцыстержнейзакрепленынасоседнихколоннах.12.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.1,отличающаясятем,чтомеждуплитойиригелемустановлендемпфирующийэлемент.23.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.2,отличающаясятем,чтодемпфирующийэлементвыполненввидедемпферавязкоготрения.34.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.2,отличающаясятем,чтодемпфирующийэлементвыполненввидедемпферасухоготрения.45.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.4,отличающаясятем,чтодемпферсухоготрениявыполненввидеподпружиненногобашмака,установленногонаригелеиопертогонаплиту.56.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.5,отличающаясятем,чтобашмакустановленвзакрепленномнаригелекорпусесвинтовойпружиной,поджатойшайбойирегулировочнымвинтом.67.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.6,отличающаясятем,чтонаплитеустановленограничитель.78.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.7,отличающаясятем,чтонаверхнемконцебашмакаустановленоупругоекольцо,например,изрезины.89.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпопп.1-8,отличающаясятем,чтоупругиестержнивыполненыразличнойдлины.910.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпопп.1-8,отличающаясятем,чтоупругиестержнивыполненысразличнымиглавнымимоментамиинерциипоперечногосечения.1011.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпоп.10,отличающаясятем,чтоотношениеглавныхмоментовинерциипоперечногосеченийстержнейсоставляетвеличину0,4-0,8.1112.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпопп.1-8,отличающаясятем,чтонижниеконцыупругихстержнейзакрепленынапластинах,прижатыхкколоннамспомощьюстяжек.1213.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпопп.1-8,отличающаясятем,чтомассаплитысоставляет0,5-2,5отмассыагрегата.1314.Промышленнаягруппагазовыхцентрифугпопп.5-8,отличающаясятем,чтоусилиеподпружиниваниябашмакакплитеобеспечиваетсилутрениямеждубашмакомиплитой,равную0,02-0,15отвесаплиты.14
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 17 items.
23.02.2019
№219.016.c747

Регулятор давления газа

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в устройствах регулирования давления газа. Техническим результатом является повышение точности поддержания регулируемых давлений при изменении давления и расхода рабочего газа путем обеспечения работы в режимах "после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231105
Дата охранного документа: 20.06.2004
23.02.2019
№219.016.c749

Магнитный подшипник

Магнитный подшипник содержит ротор из магнитного материала, присоединенный к валу, статор из магнитного материала, расположенный напротив ротора, и подвижный элемент из магнитного материала, установленный между ними. Подвижный элемент подшипника выполнен в виде шариков, свободно расположенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237201
Дата охранного документа: 27.09.2004
23.02.2019
№219.016.c74c

Устройство для формования сильфона

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при холодной штамповке сильфонов из тонкостенных цилиндрических заготовок. Устройство для формования сильфона содержит матрицу, нажимные крышки и гидравлическую головку с манжетой и разделительными прокладками. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229356
Дата охранного документа: 27.05.2004
08.03.2019
№219.016.d495

Способ получения высокообогащенных изотопов ванадия

Изобретение может быть использовано при проведении физических исследований. Получают оксихлорид ванадия из соединения с концентрацией изотопа хлор-35 не ниже 85%. Для получения повышенной концентрации изотопа хлор-35 можно использовать двухфазный физико-химический метод разделения в аппаратах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226424
Дата охранного документа: 10.04.2004
29.03.2019
№219.016.f454

Агрегат газовых центрифуг

Агрегат газовых центрифуг относится к устройствам для непрерывного разделения смесей газов с различными молекулярными массами, к агрегатам газовых центрифуг, из которых формируются многоступенчатые каскады на разделительных предприятиях. Агрегат газовых центрифуг содержит установленные двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327527
Дата охранного документа: 27.06.2008
10.04.2019
№219.017.01cd

Мартенситностареющая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к металлургии, а именно к составам высокопрочных мартенситностареющих сталей, а также к изделиям, выполненным из них. Сталь содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,005-0,02; никель 15-20,0; кобальт 11,5-13,5; молибден 3,5-5,0; титан 0,5-2,0; алюминий 0,05-1,80; бор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219276
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.04.2019
№219.017.3ea7

Магнитная опора вертикального ротора

Предложенное устройство относится к верхним магнитным опорам высокооборотных роторов с вертикальной осью вращения, посредством которых роторы удерживаются в вертикальном положении, например, роторов накопителей энергии, центрифуг, гироскопов и подобных устройств. Опора включает ферромагнитное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265757
Дата охранного документа: 10.12.2005
29.04.2019
№219.017.3f26

Магнитная опора вертикального ротора

Изобретение относится к машиностроению и, преимущественно, к магнитным опорам вертикальных роторов быстровращающихся приборов, накопителей энергии, центрифуг, в которых верхняя магнитная опора ротора обеспечивает радиальную жесткость и центровку ротора относительно корпуса и, одновременно,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242287
Дата охранного документа: 20.12.2004
29.04.2019
№219.017.4323

Агрегат газовых центрифуг

Изобретение относится к устройствам для непрерывного разделения смесей газов с различными молекулярными массами в поле центробежных сил, а именно к агрегатам газовых центрифуг, из которых формируются многоступенчатые каскады на разделительных предприятиях. Агрегат газовых центрифуг включает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323049
Дата охранного документа: 27.04.2008
09.05.2019
№219.017.4a6f

Магнитная опора вертикального ротора

Предложенное решение относится к машиностроению, а именно к магнитным опорам вертикальных роторов быстровращающихся приборов, гироскопов, накопителей энергии, центрифуг, генераторов, турбомолекулярных насосов и подобных устройств. Предложенная магнитная опора содержит кольцевой аксиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272676
Дата охранного документа: 27.03.2006
Showing 1-10 of 24 items.
20.04.2013
№216.012.3670

Способ получения разбавителя для переработки оружейного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран

Изобретение относится к ядерному топливному циклу, а именно к технологии получения разбавителя для переработки гексафторида оружейного высокообогащенного урана (ВОУ) в гексафторид низкообогащенного урана (НОУ). Способ заключается в обогащении по U отвалов гексафторида урана разделительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479489
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.08.2013
№216.012.5db8

Устройство для стабилизации вращения вертикального ротора

Изобретение относится к устройствам для стабилизации вращения высокоскоростных вертикальных роторов сепараторов, центрифуг, накопителей энергии. Устройство включает ротор (1), поддерживаемый опорой верчения в виде упругого стержня (2) с закругленным концом, установленным в углублении подпятника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489613
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.6082

Устройство для термоправки одногофровых сильфонов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к устройствам для термоправки сильфонов. На оправке установлены разъемные кольца, упирающиеся торцевыми частями одно в другое, стянутые стяжкой и выполненные с формообразующей наружной цилиндрической поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490338
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.12.2013
№216.012.9156

Магнитодинамическая опора

Группа изобретений относится к машиностроению и, преимущественно, к демпфированию колебаний быстровращающихся роторов, турбин, центробежных компрессоров, генераторов, турбомолекулярных насосов, накопителей энергии и подобных устройств. Согласно первому варианту магнитодинамическая опора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502899
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.9916

Накопитель энергии

Изобретение относится к накопителям энергии для транспортных электрифицированных систем, источников аварийного и бесперебойного питания для атомных, ветровых и солнечных электростанций. Технический результат изобретения заключается в создании конструкции маховика накопителя с повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504889
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.05.2016
№216.015.3bf3

Способ изготовления ротора электрической машины и устройство для его изготовления

Изобретение относится к электромашиностроению и может быть использовано при проектировании и изготовлении высокооборотных электрических машин с постоянными магнитами на роторе. Технический результат - повышение технологичности изготовления ротора. Первоначально изготавливают узел из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583484
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.b12d

Способ очистки загрязненного сырья для разделительного производства

Изобретение относится к способам очистки загрязненного вредными изотопами сырья для использования его в дальнейшем для получении восстановленного урана для ядерного топлива. Способ очистки загрязненного сырья для разделительного производства от вредных изотопов заключается в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613157
Дата охранного документа: 15.03.2017
20.02.2019
№219.016.beb0

Способ балансировки гибких роторов

Изобретение предназначено для балансировки гибких роторов или валов машин, приборов, например роторов газовых центрифуг. Способ балансировки включает: измерение векторов биений в контрольных сечениях ротора на различных частотах вращения, расчет корректирующих масс для устранения дисбалансов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399428
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.03.2019
№219.016.f2c2

Промышленная группа газовых центрифуг

Изобретение относится к газовым центрифугам для разделения смеси газов и изотопных смесей, и в частности к промышленным группам газовых центрифуг. Промышленная группа газовых центрифуг для разделения изотопов выполнена из ряда колонн с ярусами консолей, на которых установлены в несколько ярусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377073
Дата охранного документа: 27.12.2009
29.03.2019
№219.016.f2ee

Агрегат газовых центрифуг

Изобретение может быть использовано в каскадах для непрерывного разделения газовых смесей в полях центробежных сил. Агрегат содержит группу газовых центрифуг, элементы (2, 3, 4, 8, 9) крепления корпусов (5) центрифуг двумя рядами к раме (1), устройства газораспределения потоков подачи и отбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372973
Дата охранного документа: 20.11.2009
+ добавить свой РИД